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Innovación

Un nuevo proceso elimina el mercurio de las emisiones de fábrica

Agencia AJN.- La startup israelí MercuRemoval of Netanya posee una tecnología única que también hace que el metal tóxico separado sea estable y seguro para su eliminación.

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Agencia AJN.- El mercurio tóxico que sale de las centrales eléctricas de carbón, instalaciones de incineración de residuos, fábricas de cemento, plantas de procesamiento de metales y muchas otras industrias contamina el aire, el agua y la tierra.

Para cumplir con las regulaciones ambientales cada vez más estrictas, los administradores de las instalaciones siempre buscan tecnologías mejoradas para reducir e incluso eliminar las emisiones de mercurio. Es por eso que la startup israelí MercuRemoval of Netanya está generando mucho vapor.

El novedoso proceso de MercuRemoval para eliminar el mercurio tóxico de las corrientes de gases de combustión se originó en el laboratorio de química de los profesores de la Universidad Hebrea Yoel Sasson y Zach Barnea. La compañía se estableció dentro de la incubadora de semillas Hutchison-Kinrot Cleantech, propiedad de Hutchison Water, y contó con el respaldo de los fondos de Investigación y Desarrollo de la Autoridad de Innovación de Israel.

La técnica patentada hace que el mercurio sea estable y seguro para su eliminación, en contraste con las soluciones existentes que eventualmente redistribuyen y vuelven a emitir el mercurio al medio ambiente a través de subproductos creados en el proceso de eliminación, explicó el CEO Hagay Keller.

Un ensayo realizado en colaboración con Israel Electric Corporation demostró que el sistema de MercuRemoval logra una tasa de absorción y eliminación superior al 95 por ciento, sin dejar subproductos contaminados.

El sistema cerrado se basa en una formulación líquida absorbente única que circula dentro de un dispositivo común de control de la contaminación llamado «depurador húmedo». El líquido, que se reutiliza una y otra vez, oxida y captura todas las formas del mercurio en un complejo estable que es luego se precipitó para su eliminación segura.

«Este simple proceso de regeneración y separación de mercurio reduce drásticamente los costos operativos y evita la contaminación del medio ambiente en comparación con otras soluciones comúnmente utilizadas», aseguró Keller.

El sistema MercuRemoval puede ser hecho a medida e instalado como una actualización. La solución escalable es aplicable a una variedad de industrias, plantas y procesos que emiten mercurio. «Sobre la base de los fantásticos resultados de nuestro ensayo en Israel, estamos progresando con posibles socios estratégicos y clientes para establecer pilotos internacionales», indicó Keller. La compañía apunta principalmente a los mercados en China y Europa.

Un socio potencial es un grupo energético chino que opera 20 centrales eléctricas. «Ya hemos completado una encuesta de sitio y estamos a la espera de aprobaciones presupuestarias», informó Keller a principios de febrero.

Otro cliente potencial es una instalación de incineración de desechos industriales peligrosos con sede en China y copropiedad de un gran grupo internacional y el gobierno chino, mientras que un tercer proyecto en negociaciones involucra a una empresa de energía en Europa central.

«Vemos el año 2018 como un año de avance en el que estableceremos un piloto internacional y recaudaremos fondos adicionales a través de una ronda de la Serie A», destacó Keller.

Después de ganar el concurso local Cleantech Open TLV 2018 organizado por MIT Enterprise Forum, MercuRemoval fue una de las tres compañías elegidas para representar a Israel en la competencia Cleantech Open Global Ideas en Los Angeles a finales de enero, donde ganó el primer lugar en Seed Track.

MercuRemoval también estuvo en California en junio de 2016, siendo una de las seis empresas israelíes de las 100 seleccionadas personalmente por el Departamento de Estado de los EEUU y la Casa Blanca para participar en la Cumbre Global de Emprendedores 2016 en la Universidad de Stanford.

La compañía planea completar su I + D y luego extender su tecnología central en el futuro para tratar simultáneamente con contaminantes adicionales de gases de combustión, incluidos los óxidos de azufre y nitrógeno.

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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