Innovación
Startup israelí PregnanTech crea un anillo de silicona para evitar los nacimientos prematuros
Agencia AJN.- El anillo, que se parece a una tapa de botella con un agujero, se sujeta al cuello del útero y lo mantiene alargado y cerrado incluso con contracciones. La empresa tiene ya un ensayo clínico en curso.

Agencia AJN.- La startup israelí PregnanTech anunció que ha desarrollado un anillo de silicona que, cuando se coloca en la vagina y se asegura en lo alto del cuello del útero, puede ayudar a prevenir los nacimientos prematuros.
El anillo de silicona, llamado la Leona, que tiene el aspecto de un tapón de botella con un agujero en el medio, se sujeta al cuello del útero con el mismo nivel de eficacia que las soluciones quirúrgicas existentes para el problema, y mantiene su posición allí a pesar de la presión y las contracciones, manteniendo el cuello del útero alargado y cerrado. De esta forma, ayuda a detener la dilatación cervical y a prevenir el nacimiento prematuro.
El procedimiento es no quirúrgico, e insertar el anillo toma sólo unos minutos en un consultorio o clínica, dijo la compañía en un comunicado.
El parto prematuro es el problema más común y costoso de la obstetricia, y la prevalencia de los nacimientos prematuros no ha cambiado en décadas. Es causado por el reblandecimiento cervical, por la presión y por una cascada biomecánica del feto. Cada año nacen alrededor de 15 millones de niños prematuros en todo el mundo, lo que representa alrededor del 5% al 12% de todos los nacimientos en los países desarrollados, y hasta el 18% de los nacimientos en otros países.
Alrededor de 1 millón de estos recién nacidos no sobreviven, y los que sí lo hacen suelen sufrir discapacidades que tienen un efecto significativo, no sólo en su calidad de vida, sino también en sus familias.
Hasta la fecha, no existe una solución médica efectiva para prevenir el fenómeno, y el costo de la atención de los recién nacidos prematuros es aproximadamente 10 veces mayor al costo de cuidar a un recién nacido a término, con un valor de 49.000 dólares frente a 4.500 dólares, señaló PregnanTech.
La sutura cervical es un tratamiento comúnmente usado para tratar la debilidad cervical, que es cuando el cuello uterino comienza a acortarse y abrirse demasiado pronto durante el embarazo, lo que causa un aborto espontáneo tardío o un nacimiento prematuro. En el procedimiento, se cose fuertemente el cuello del útero y alrededor de él, por lo general entre las semanas 12 y 14 del embarazo, y luego se retira hacia el final de la gestación. El procedimiento se realiza con anestesia local, generalmente con bloqueo espinal, y como un procedimiento ambulatorio, por un obstetra o ginecólogo.
En la actualidad, se está llevando a cabo un ensayo clínico de seguridad en mujeres a punto de someterse a histerectomías. El próximo año, se planea realizar un ensayo clínico en mujeres embarazadas en riesgo de parto prematuro en el Hospital King’s College de Londres, según la declaración.

El anillo de silicona de PregnanTech.
PregnanTech fue fundada en 2018 por el Dr. David Shashar, en colaboración con un equipo de ginecólogos y obstetras del Centro Médico Sheba de Israel e ingenieros de Trendlines Labs.
«Cada semana extra en el útero es crítica para el desarrollo del feto, y sólo una semana adicional puede ser la diferencia entre un bebé que crece sano y un bebé que sufre una variedad de problemas durante su vida», dijo el CEO de la startup, Shashar. «Entre el 9% y el 17% de todos los embarazos corren el riesgo de un nacimiento prematuro. Este es un gran mercado objetivo. No hay soluciones exitosas hoy en día y los sistemas de salud están desesperados por ello. Los médicos líderes en Israel y en todo el mundo ven nuestro producto como un gran avance», agregó.
Shashar se graduó en medicina en la Universidad Hebrea de Jerusalem, y está certificado en obstetricia y ginecología. Tiene un MBA ejecutivo de la Escuela de Negocios Kellogg-Recanati y un MSc en ingeniería biomédica del Instituto de Tecnología Technion-Israel.
Antes de dirigir PregnanTech, Shashar fue director médico de las plataformas de colaboración multidisciplinaria en el Centro Médico Sheba, asignado para alinear a los médicos e ingenieros de la industria médica y académica israelí para desarrollar soluciones tecnológicas médicas innovadoras y rentables para resolver problemas clínicos urgentes.
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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