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Innovación

Universidades de Tel Aviv y Hebrea junto a Technion entre las 300 mejores del mundo

Agencia AJN.- La Universidad de Tel Aviv subió 11 puestos para ubicarse 219, mientras que el Technion cayó en 10 lugares hasta el puesto 257 en la clasificación.

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Agencia AJN.- La Universidad Hebrea de Jerusalem, la Universidad de Tel Aviv y el Instituto de Tecnología Technion-Israel de Haifa se encuentran entre las 300 universidades más importantes del mundo, según el último ranking anual de QS World University para 2019-2020.

La Universidad Hebrea sigue siendo la principal institución académica de Israel, al ubicarse en el ranking en el puesto 162. Fundada en 1918, la universidad ocupa el puesto 12 en el mundo en solicitudes de patentes de biotecnología y desarrollo comercial, produciendo un tercio de la investigación civil de Israel.

La Universidad de Tel Aviv subió 11 puestos para posicionarse en el 219, mientras que el Technion cayó en 10 lugares hasta el puesto 257 en la clasificación.

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) fue nombrado la mejor universidad del mundo por octavo año consecutivo, seguido de la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard. ETH Zurich, que ocupa el sexto lugar en el mundo, es la única universidad no estadounidense y no británica que figura entre las 10 mejores universidades.

El desempeño de la universidad se evaluó de acuerdo con seis métricas: reputación académica; reputación del empleador; relación docente / alumno; citas por facultad; índice de profesores internacionales; y la proporción de estudiantes internacionales.

La Universidad Ben-Gurion del Negev (419), la Universidad Bar-Ilan (551-560) y la Universidad de Haifa (651-700) también figuran en los primeros 1.000 del ranking.

El miércoles, la reconocida revista científica Nature nombró al Instituto Weizmann de Ciencia en Rehovot como la tercera mejor universidad del mundo en investigación de alta calidad en ciencias naturales.

Al afirmar que «el tamaño no lo es todo», el ranking normalizado de Nature evalúa la cantidad de artículos de alta calidad publicados como proporción de la producción general de un instituto en ciencias naturales, según la investigación publicada en 82 revistas de ciencias naturales.

El ranking normalizado incluyó al Laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York, al Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y al Instituto Weizmann como las tres instituciones líderes a nivel mundial.

«Hemos sabido por mucho tiempo que el tamaño es irrelevante cuando se trata de excelencia en ciencia», dijo el presidente del Instituto Weizmann, Daniel Zajfman.

“Para el Instituto de Ciencia Weizmann, esforzarse por ser lo mejor implica atraer a los mejores científicos y dejar que sigan su curiosidad. La interdisciplinariedad y la colaboración entre campos y países son simplemente parte de nuestro ADN, y estamos orgullosos de ello”, dijo.

«El ranking normalizado de The Nature Index realmente muestra la calidad de las mejores investigaciones, lo que demuestra que no tienes que ser grande para estar a la vanguardia de la ciencia global», concluyó.

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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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