Innovación
Startup israelí impulsa el monitoreo de las emisiones de carbono con inteligencia artificial e imágenes satelitales
Agencia AJN.- Albo Systems ofrece una forma de monitorear el dióxido de carbono emitido y que permite almacenarlo para sacarlo de la atmósfera. El mercado mundial de soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático podría tener un valor de 800 mil millones de dólares para el 2050.

Agencia AJN.- El cambio climático es una gran preocupación en todo el mundo. Ante la necesidad de soluciones en ese campo, un equipo de empresarios y científicos israelíes dice que su combinación de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes satelitales ofrece una forma de monitorear el dióxido de carbono emitido.
Jacques Amselem, cofundador y director técnico de Albo Systems explica que la captación de carbono es un proceso para almacenar el dióxido de carbono atmosférico como una forma de reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono se elimina de la atmósfera y, mediante la fotosíntesis, se convierte en carbono orgánico.
Este carbono orgánico se almacena en árboles, plantas, cultivos y suelos. Estos bosques y tierras de cultivo se denominan «sumideros de carbono» porque pueden almacenar grandes cantidades de carbono en su vegetación y sistemas de raíces.
Pero cómo medir la cantidad de carbono en un bosque o verificar la cantidad de CO2 que las tierras de cultivo eliminan con el tiempo puede ser un desafío.
«Estamos midiendo el secuestro de carbono hecho por la naturaleza con sensores muy especiales, imágenes de radar y de satélite. Estamos calculando la cantidad de carbono que ha sido secuestrado de forma totalmente remota», dice Amselem a NoCamels. «Para desbloquear esta parte del mercado, es necesario ser capaz de medirlo».
«Si todos los agricultores de los EE.UU. cambiaran a prácticas agrícolas regenerativas, compensaríamos con creces todas las emisiones procedentes de la generación de electricidad en los EE.UU.», dice Ariella Charny, jefa de Desarrollo de Negocios de Albo. «Todavía tenemos que reducir las emisiones. Pero el cambio de dañar la tierra a ser buenos administradores de la tierra es enorme, y podemos eliminar tanto CO2 de la atmósfera».

El equipo de Albo Systems.
Albo predice los «proxys» de CO2 aplicando algoritmos de aprendizaje profundo. Luego calcula el secuestro de CO2 aplicando modelos de secuestro de CO2 con variantes de ecosistemas. El equipo dice que ofrece monitoreo a largo plazo para asegurar que los proyectos cumplan continuamente con los objetivos de reducción de CO2.
El mercado mundial de soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático podría tener un valor de 800 mil millones de dólares para el 2050. «La gente necesita saber lo que quiere vender pero lo están midiendo manualmente en este momento», dice Amselem. «Están midiendo la altura del árbol, la circunferencia del tronco, así que esto es muy lento y muy caro. Estamos automatizando lo que actualmente se hace manualmente y esto permite la oferta de créditos de carbono para satisfacer la demanda».
El equipo detrás de Albo Systems está dispuesto a hacer su parte para salvar el medio ambiente y hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Los fundadores realmente comenzaron en 2019 con una idea para erradicar los mosquitos portadores de enfermedades en los países en desarrollo.
Una empresa estadounidense se enteró de su tecnología única que fusiona el radar satelital y las imágenes hiperespectrales y preguntó si podían ayudar a identificar la emisión de carbono. «Entendimos juntos que nuestra tecnología podía aplicarse a ello», dice Amselem, señalando que el nombre de su empresa proviene del mosquito Aedes albopictus.
«La belleza de lo que estamos tratando de hacer es que no sólo estamos tratando de resolver un problema. Estamos contribuyendo a la idea de una mejor conservación, más bosques, más árboles», dice.
Tanto Amselem como Charny dicen que COVID-19 no ha tenido casi ningún impacto negativo en el mercado de créditos de carbono que ellos conocen. Dicen que hay un interés creciente y continuo en los mercados de créditos de carbono voluntarios.
Los mercados voluntarios ven a personas, empresas o gobiernos que compran créditos de carbono para compensar sus propias emisiones y que no se utilizan para cumplir ciertas obligaciones de cumplimiento.
El equipo de Albo completó recientemente el programa de Acelerador de Techstars Tel Aviv, y fue nombrado por Techcrunch como una de sus startups favoritas de Techstars en todo el mundo.
Albo, que ahora busca completar su ronda de recaudación pronto, ha contratado a la compañía forestal finlandesa Wuudis para usar su tecnología. Charny dice que los nuevos acuerdos con una empresa agrícola holandesa y estadounidense están en camino.
«Todos estamos impulsados a enfrentar el inmenso desafío del cambio climático y el colapso ecológico con nuestra innovadora solución de inteligencia artificial», asegura.
«No estamos usando la inteligencia artificial porque está de moda, sino porque es la respuesta correcta a la incertidumbre de la naturaleza. Cuando necesitas medir algo así y no hay alternativa, usar tecnología avanzada es la respuesta. Hay una necesidad real y esta es la verdadera solución para ella», concluye Amselem.
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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