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Innovación

La Universidad de Tel Aviv lanzará su propio satélite al espacio

Agencia AJN.- El pequeño satélite, diseñado y construido por estudiantes de la Universidad de Tel Aviv, medirá la radiación cósmica alrededor de la Tierra.

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Agencia AJN.- La Universidad de Tel Aviv lanzará su propio satélite al espacio, diseñado y construido por estudiantes de la institución, que tendrá el objetivo de medir la radiación cósmica alrededor de la Tierra.

El satélite TAU-SAT1 es el primer satélite diseñado por el nuevo Centro de Nanosatélites de la Universidad de Tel Aviv e involucró la colaboración entre varios departamentos, incluidas las facultades de Ingeniería y Ciencias Exactas junto con la Escuela Porter de Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra.

TAU-SAT1 tiene una larga misión por delante: primero se someterá a pruebas previas al vuelo en la Agencia Espacial Japonesa, luego se enviará a los Estados Unidos, donde se “enganchará” a un viaje en una nave espacial de la NASA y Northrop Grumman llena de suministros con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS) a principios de 2021. Cuando llegue a la ISS, TAU-SAT1 se desplegará en una órbita terrestre baja, a unos 400 kilómetros sobre nuestro planeta.

El nanosatélite medirá la radiación cósmica, que es emitida por el sol y los objetos celestes distantes, como las galaxias. También realizará varios otros experimentos en el espacio.

«Sabemos que hay partículas de alta energía que se mueven a través del espacio y que se originan a partir de la radiación cósmica», señaló el doctor Meir Ariel, director del Centro de Nanosatélites. “Nuestra tarea científica es monitorear esta radiación y medir el flujo de estas partículas y sus productos. El espacio es un entorno hostil, no sólo para los humanos, sino también para los sistemas electrónicos. Cuando estas partículas golpean a los astronautas o equipos electrónicos en el espacio, pueden causar daños importantes. La información científica recopilada por nuestro satélite permitirá diseñar medios de protección para los astronautas y los sistemas espaciales”. Agregó que el satélite también realizará otros experimentos, algunos de los cuales fueron desarrollados por el Departamento de Medio Ambiente Espacial del Centro de Investigación Nuclear Soreq de Israel.

El nanosatélite orbitará la Tierra a unos 7,6 kilómetros por segundo, completando una órbita alrededor de la Tierra cada 90 minutos. La universidad ha construido una estación receptora de transmisión por satélite en el techo del edificio de la Facultad de Ingeniería, lo que permitirá a los científicos recopilar datos del nanosatélite a través de antenas. El nanosatélite pasará sobre Israel cuatro veces al día, cada ventana no durará más de 10 minutos.

El doctor Ofer Amrani, jefe del laboratorio de satélites en miniatura, elogió el satélite y explicó que se utilizará para transmitir información para otras comunicaciones de radio en todo el mundo y que se espera que permanezca en órbita durante varios meses. “Debido a que no tiene motor, su trayectoria se desvanecerá con el tiempo como resultado de la resistencia atmosférica; se quemará en la atmósfera y regresará a nosotros como polvo de estrellas”, informó.

La escuela espera que este lanzamiento allane el camino para que otros académicos se unan a la nueva revolución espacial y envíen otros objetos al espacio sin necesariamente ser parte de una agencia espacial profesional. Los investigadores esperan que este impulso se acelere y cree más oportunidades para que los ingenieros ensamblen satélites más pequeños a una fracción del costo.

Yafit Ovadia – Adaptado por Rubén Pereyra

Innovación

Científicos israelíes desarrollan tratamiento experimental que mejora la supervivencia en casos de hemorragias graves

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Agencia AJN.- Un nuevo tratamiento desarrollado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem en conjunto con el Cuerpo Médico de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) podría transformar por completo la atención médica de emergencia en situaciones de trauma severo, tanto en el ámbito militar como civil.

La investigación, publicada recientemente en la revista Scientific Reports, demostró que la activación de una proteína específica —conocida como PKC-ε (Proteína Quinasa C épsilon)— después del inicio de una hemorragia masiva puede triplicar las tasas de supervivencia.

El estudio, liderado por los doctores Ariel Furer y Maya Simchoni del Instituto de Investigación en Medicina Militar (proyecto conjunto entre la Universidad Hebrea y el Cuerpo Médico de las FDI), simuló un shock hemorrágico extrayendo el 35% del volumen sanguíneo de modelos animales. Al aplicar el tratamiento apenas cinco minutos después del inicio de la hemorragia, la supervivencia saltó de un 25% a un 73%.

La clave del tratamiento es que ayuda a estabilizar las funciones cardiovasculares: mantiene la presión arterial, el ritmo cardíaco y la capacidad del corazón para bombear sangre. Además, se observó una mejora en la función mitocondrial del tejido cardíaco, es decir, ayuda a que las células generen energía suficiente para resistir el daño y mantener los órganos funcionando.

“Las hemorragias masivas siguen siendo uno de los mayores desafíos en la medicina de emergencia, tanto en el campo de batalla como en accidentes civiles”, explicó Furer. “Este avance abre una nueva puerta para tratamientos que podrían cambiar radicalmente las tasas de supervivencia en situaciones críticas.”

Actualmente, el tratamiento estándar para este tipo de emergencias es la reposición de fluidos, pero este método muchas veces genera complicaciones adicionales y daños en los tejidos. El enfoque israelí con PKC-ε parece no sólo estabilizar al paciente, sino además proteger los órganos contra ese tipo de daño secundario.

A pesar de los resultados alentadores, los investigadores subrayaron que es necesario avanzar hacia ensayos clínicos para confirmar su efectividad en humanos. Sin embargo, el potencial es enorme, sobre todo para el uso por parte de equipos de primeros auxilios y médicos en zonas de combate o en escenarios de catástrofes.

Con este desarrollo, Israel vuelve a posicionarse a la vanguardia de la medicina de emergencia, aportando conocimiento y soluciones que podrían salvar miles de vidas en todo el mundo.

Fuente: Israel21.

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Ciencia

Científicos israelíes: Modelos generales de inteligencia artificial son mejores que los específicos para médicos para diagnosticar casos complejos

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Agencia AJN.- Un equipo de investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Néguev ha desarrollado una nueva base de datos para evaluar la capacidad de los modelos de propósito general de inteligencia artificial (IA) para diagnosticar casos médicos complejos, según The Press Service of Israel (TPS-IL).

Sus hallazgos, presentados ante la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial en Filadelfia, sugieren que modelos como el GPT-4o podrían ser más efectivos que los diseñados específicamente para la medicina.

Tradicionalmente, los modelos de propósito general de IA se han probado en casos médicos más simples, como preguntas de exámenes o enfermedades comunes, pero no en los casos complejos del mundo real que los médicos suelen enfrentar. Para subsanar esa deficiencia, los investigadores crearon una base de datos de 3.562 informes de casos médicos del BMC Journal of Medical Case Reports, que incluye descripciones detalladas de casos médicos inusuales y sus diagnósticos. Los casos se presentaron mediante preguntas abiertas y de opción múltiple, simulando escenarios de diagnóstico reales.

Los resultados fueron sorprendentes: GPT-4o superó a modelos médicos como Meditron-70B y MedLM-Large en el diagnóstico de esos casos complejos. GPT-4o logró una precisión del 87,9% en preguntas de opción múltiple y del 76,4% en preguntas abiertas, superando a los especializados.

“Nos sorprendió ver que los modelos generales, como GPT-4o, tuvieran un mejor rendimiento que los adaptados para la medicina. Mostramos que los modelos de lenguaje de gran tamaño pueden utilizarse para diagnosticar casos médicos complejos”, afirmó Ofir Ben-Shoham, uno de los investigadores.

La base de datos CUPCase que creó el equipo podría convertirse en una herramienta valiosa para probar nuevos modelos de IA en el futuro. Está abierta al público y puede ampliarse con casos adicionales a medida que se desarrollen nuevos modelos.

“El objetivo era crear un sistema que pudiera evaluar la eficacia de los modelos lingüísticos para diagnosticar casos complejos del mundo real, no solo los comunes”, afirmó el estudiante de doctorado Uriel Peretz.

El doctor Nadav Rapoport, otro miembro del equipo de investigación, explicó que diagnosticar casos complejos puede ser un proceso largo e incierto, lo que genera retrasos y mayores costos para los pacientes. La base de datos CUPCase, al proporcionar casos reales detallados, puede ayudar a acelerar ese proceso y mejorar la atención del paciente.

La investigación tiene diversas aplicaciones prácticas en el ámbito sanitario, principalmente al mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos.

Modelos de IA como GPT-4o podrían ayudar a los médicos a diagnosticar casos médicos complejos con mayor rapidez, reduciendo los retrasos en el diagnóstico y mejorando los resultados de los pacientes.

La base de datos CUPCase, que incluye una colección de casos del mundo real, puede servir como una valiosa herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas, ayudando a los médicos a tomar decisiones más precisas, especialmente en casos difíciles o poco frecuentes.

Además, el modelo de IA podría facilitar la formación de profesionales médicos, ofreciendo un recurso interactivo para el aprendizaje de procesos diagnósticos complejos.

Las herramientas basadas en IA también podrían ampliar el acceso a apoyo diagnóstico de expertos en zonas desatendidas, donde los especialistas pueden ser limitados. En entornos de cuidados críticos, los modelos de IA podrían proporcionar asistencia diagnóstica en tiempo real.

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