Innovación
Pfizer se asoció a una startup israelí para desarrollar un nuevo medicamento
Agencia AJN.- La empresa israelí CytoReason utiliza inteligencia artificial para acelerar los ensayos de fármacos para seis de los diez gigantes farmacéuticos más importantes del mundo.

Agencia AJN.- Los científicos de Pfizer estudian desde hace mucho tiempo que las personas con diversas enfermedades autoinmunes a menudo tienen niveles elevados de una proteína llamada CCR6, que al parecer desempeña un papel importante en una variedad de afecciones, desde el lupus hasta el trastorno del intestino irritable.
Pfizer ha desarrollado un compuesto que en las pruebas de laboratorio parece inhibir la proteína, en teoría previniendo los síntomas y las enfermedades nocivas.
Pero, al igual que con todos los medicamentos están siendo probados, averiguar qué condiciones y qué pacientes podrían ayudar realmente fuera del laboratorio sería un camino largo y costoso de ensayos en animales, ensayos clínicos en humanos y análisis de datos.
Es por eso que Pfizer se asoció con la startup israelí CytoReason, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que construye modelos digitales del sistema inmunológico humano y las enfermedades. Pfizer usó esos modelos informáticos para delimitar rápidamente los posibles usos del medicamento, y finalmente descubrió que funcionaría mejor para combatir la colitis ulcerosa, una afección dolorosa que afecta el sistema digestivo.
“Los resultados que encontramos en asociación con CytoReason respaldaron la decisión de Pfizer de comenzar el desarrollo clínico de este medicamento”, dice Mike Vincent, director científico de la Unidad de Investigación de Inflamación e Inmunología de Pfizer.
Otros gigantes farmacéuticos también están impresionados. Seis de los 10 fabricantes de medicamentos más grandes del mundo, incluidos GlaxoSmithKline y Roche, se encuentran entre las multinacionales que ahora utilizan la tecnología de CytoReason para desarrollar cientos de medicamentos.
En promedio, desarrollar un nuevo medicamento lleva una década y cuesta 2,6 mil millones de dólares. Menos del 12 por ciento de los nuevos medicamentos realmente logran obtener la aprobación regulatoria, según datos de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.
La plataforma de CytoReason permite a los desarrolladores farmacéuticos acelerar significativamente su proceso, ahorrando costos y potencialmente entregando más medicamentos que salvan vidas.
Es probable que el futuro del desarrollo de fármacos dependa en gran medida de modelos y datos de CytoReason y otras empresas de diseño de fármacos asistidos por computadora, que podrían reemplazar los ensayos prolongados y el trabajo de laboratorio.
La tecnología de CytoReason puede reemplazar algunos ensayos con animales, lo que permite a los científicos pasar directamente del laboratorio a los ensayos clínicos en humanos. Pfizer pudo omitir las pruebas en ratones para su investigación de CCR6, lo que ahorró aproximadamente 18 meses y numerosos ratones. Algún día, la plataforma digital de la compañía podría aceptarse como un sustituto más preciso y rentable del complejo y costoso sistema actual de ensayos clínicos en humanos, afirma David Harel, cofundador y CEO de CytoReason.
“Estamos construyendo un simulador computacional digital del cuerpo humano que es tan preciso que puede usarse para predecir las respuestas a las drogas”, aseguró Harel. “Los científicos pueden tomar un medicamento específico y probarlo. Esto permite a los científicos ver directamente cómo los nuevos compuestos afectan el sistema inmunológico humano. Nuestros modelos de enfermedades hacen en menos de una hora lo que tomaría un experimento con ratones 18 meses”, explicó, según publicó Times of Israel.
Innovación
Científicos israelíes desarrollan tratamiento experimental que mejora la supervivencia en casos de hemorragias graves

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

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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