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Nuevo estudio demuestra que la escritura revela nuestro estado de ánimo

Agencia AJN.- El equipo de investigación israelí llegó a la conclusión de que los cambios minuciosos en la escritura a mano pueden ayudar a identificar las diferencias entre las personas en diversos estados de ánimo.

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Agencia AJN.- Estudios anteriores demostraron que nuestra escritura a mano puede revelar cuando estamos mintiendo, proporcionar indicios de personalidad e identificar problemas de salud que se encuentren en las primeras etapas. Ahora los investigadores descubrieron que la escritura a mano también revela el estado de ánimo.

«Hay un problema para medir las emociones usando índices objetivos que están completamente libres de lo que nos dice el sujeto», explicó la estudiante de doctorado Clara Rispler, y una de las autoras de un nuevo estudio en la Universidad de Haifa. «La capacidad de identificar las emociones del sujeto de manera fácil y no invasiva podría conducir a un gran avance en la investigación y en la terapia emocional», expresó.

De acuerdo con la teoría cognitiva, cuando el cerebro realiza varias acciones simultáneamente, las acciones secundarias y automáticas se ven afectadas. Usando esta teoría, la Prof. Sarah Rosenblum del departamento de terapia ocupacional de la Universidad de Haifa desarrolló un sistema computarizado que puede medir los cambios mínimos en la escritura a mano, como el espacio entre las letras y la cantidad de presión que aplicamos al escribir.

Ella ya había utilizado este sistema en el pasado para descubrir que los cambios en la escritura a mano pueden revelar cuándo estamos mintiendo, tanto oralmente como por escrito, y pueden indicar las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson.

Rispler, el Prof. Gil Luria y el Dr. Alon Kahane del departamento de servicios humanos de la universidad trabajaron con Rosenblum en el último estudio para examinar si los cambios en la escritura a mano pueden identificar estados de ánimo.

Para poder demostrar su teoría un experimento fue realizado, que consistió de la siguiente manera. Los 62 participantes del estudio se dividieron aleatoriamente en tres grupos. Cada grupo vio una película adecuada para poner a los participantes en diferentes estados de ánimo: positivo, negativo y neutral. Luego se les pidió usar el sistema computarizado para escribir un párrafo que incluyera todas las letras del alfabeto hebreo.

Para los participantes que estaban de mal humor, las letras eran significativamente más bajas en altura y más angostas en ancho que en el caso de las personas que estaban de humor o en un estado neutral. Los participantes que estaban de mal humor también escribieron mucho más rápido. Según los investigadores, los cambios en la escritura a mano probablemente se debían, dijeron “a un estado de ánimo negativo que crea una carga cognitiva en el cerebro”.

«Los hallazgos del estudio pueden ayudar a los terapeutas a identificar el estado de ánimo real de los pacientes, algo que, naturalmente, es muy importante para el proceso terapéutico», concluyó Rosenblum.

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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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