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Innovación

La Universidad de Tel Aviv y Google lanzan un novedoso programa para promover la investigación en Inteligencia Artificial

Como parte de esta larga colaboración, la Universidad y Google celebraron seminarios conjuntos en los últimos dos años en los campos de la IA para el medio ambiente y la salud.

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Google TAU research meeting
(PH: Ofra Ron Mazor)

Agencia AJN.- Google y la Universidad de Tel Aviv (TAU) continúan su colaboración y pusieron en marcha un nuevo programa para la promoción de la investigación en Inteligencia Artificial (IA) y ciencia de datos, a través del Centro de IA y Ciencia de Datos de la TAU, dirigido por el profesor Meir Feder (Ingeniería) con el apoyo financiero de un millón de dólares de Google.

El nuevo programa de tres años se centra principalmente en la investigación de la IA para la Sostenibilidad y para la Educación. El acto de presentación, celebrado el 1º de mayo, incluyó una ceremonia para anunciar a los becarios seleccionados por el comité de becas tras una convocatoria de propuestas de investigación.

Los profesores becados proceden de diversos campos de la TAU: de la Escuela Porter de Estudios Medioambientales, Ciencias de la Vida, Ingeniería y Educación.

Además, se concedieron tres becas a estudiantes de posgrado de grupos infrarrepresentados en el mundo académico en los campos de la IA. Los estudiantes premiados proceden de Informática, Zoología y Educación.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la TAU, Ariel Porat, el vicepresidente de ingeniería e investigación de Google y director del Centro de Google en Israel, el profesor Yossi Matias, y el director de la TAU, el profesor Meir Feder, hablaron del programa y de la larga colaboración entre la TAU y Google:

El presidente de la TAU, Ariel Porat, expresó: «Hace varios años iniciamos una fructífera colaboración con Google, dirigida por el profesor Yossi Matias. El objetivo de esta asociación es impulsar la contribución de la IA a la mejora de la sociedad humana y del mundo en que vivimos. En este nuevo programa, nos centramos en la utilización de herramientas de IA para impulsar la sostenibilidad y la educación».

»La sostenibilidad es absolutamente fundamental para que la humanidad siga existiendo, mientras que la educación es crucial para la salud de nuestra sociedad. TAU destaca en ambas áreas, y la colaboración con Google las reforzará aún más», agregó Porat.

Google TAU research meeting

(De izquierda a derecha): profesor Ariel Porat, profesora Tova Milo, doctora Shiri Stempler, profesor Yossi Matias y profesor Meir Feder. (PH: Ofra Ron Mazor)

Por otro lado, Yossi Matias, vicepresidente de Ingeniería e Investigación de Google, señaló: «Tenemos grandes oportunidades de utilizar la IA para lograr un impacto positivo significativo en muchas áreas, y estoy entusiasmado con nuestras inversiones continuas para impulsar un cambio positivo en Sostenibilidad y Educación».

A través de nuestra asociación continua y ampliada con TAU y su Centro de IA y Ciencia de Datos, esperamos unir la investigación industrial y académica para avanzar en la ciencia y la tecnología en estas áreas críticas para la humanidad y la sociedad. ‘También estamos comprometidos a continuar nuestros esfuerzos para hacer que la academia y la industria sean más inclusivas para todos los segmentos de la sociedad», añadió Matias.

Google también puso en marcha un programa de tutoría con ExactShe, establecido por la profesora Tova Milo, Decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la TAU, a través del cual voluntarias de Google tutelarán a alumnas de la Facultad para crear una comunidad de apoyo y ayudarlas a integrarse en la comunidad investigadora y en la industria.

Finalmente, el profesor Meir Feder, director de la TAU, agradeció a Google la colaboración permanente y el apoyo en estos importantes campos de la investigación sobre IA en la TAU. «Tanto la sostenibilidad como la educación son temas de creciente interés y la IA puede hacer avanzar enormemente estas áreas en beneficio del medio ambiente y de la sociedad en general. La IA puede ayudar a afrontar algunos de los mayores retos, como la innovación en la enseñanza y el aprendizaje para todos, el cambio climático, los recursos hídricos, las energías renovables y la biodiversidad, entre otros», afirmó.

»La colaboración con Google ayuda en otro objetivo muy importante del centro: el apoyo a los grupos infrarrepresentados en el ámbito de la IA en el mundo académico y promover la diversidad y el entorno inclusivo en la universidad. Estamos encantados de unir fuerzas para promover todos estos aspectos tan importantes», concluyó el director.

Como parte de esta larga colaboración, la TAU y Google celebraron seminarios conjuntos en los últimos dos años en los campos de la IA para el medio ambiente y la salud y la IA.

Dirigidas por la Dra. Deborah Cohen, científica principal de Google Research, y la Dra. Shiri Stempler, Directora de Colaboraciones de Investigación de TAU, las reuniones incluyeron charlas de investigadores tanto de TAU como de Google que presentaron resultados establecidos así como trabajos en curso y proporcionaron una plataforma para avanzar en las conexiones entre el mundo académico y la industria.

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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