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20/02/2026

La inteligencia artificial abre una nueva era en la detección precoz del cáncer y las enfermedades raras

Fuente: telam

Sistemas autónomos y modelos avanzados de lenguaje lograron identificar lesiones y trastornos complejos con una precisión sin precedentes, lo que permite diagnósticos más rápidos y mejora las posibilidades de tratamiento y cura. Ambos avances fueron destacados por el doctor Eric Topol

>La medicina enfrenta un desafío que define el destino de millones de personas, detectar enfermedades antes de que avancen. En ese terreno, el tiempo marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre un tratamiento simple y uno agresivo, entre la recuperación y el deterioro irreversible.

Uno de los avances más significativos surge en la citopatología, una disciplina que analiza células individuales para detectar cáncer. Este método ocupa un lugar central en el diagnóstico precoz de tumores como el de cuello uterino, pulmón y vejiga.

Su valor reside en su simplicidad, su bajo costo y su carácter mínimamente invasivo. Sin embargo, durante décadas dependió de la observación humana, con todas las limitaciones que implica la subjetividad.

Cada muestra contiene entre diez mil y un millón de células. Un especialista debe revisar cada una en busca de alteraciones mínimas en su forma, tamaño y organización. Esa tarea exige concentración extrema y experiencia.

Ahora, un equipo de investigadores japoneses presentó una solución que marca un punto de inflexión. Se trata del primer sistema de citopatología autónomo con capacidad clínica real, que combina imágenes tridimensionales de alta resolución con inteligencia artificial avanzada. Los “El sistema logra un rendimiento práctico en velocidad de imagen, calidad y volumen de datos, con compresión de datos localizada que permite un almacenamiento optimizado y un análisis acelerado impulsado por IA. Además de admitir la clasificación a nivel celular, la plataforma permite la creación de perfiles morfológicos de toda la población, similares a la citometría de flujo, para una interpretación integral de las distribuciones y los patrones celulares”, explicaron sus creadores.

El avance médico fue destacado por el prestigioso medico cardiólogo Eric Topol, quien afirmó: “La IA automatiza la citología, que es una tarea manual, subjetiva y laboriosa para el ser humano, para preseleccionar células en busca de anomalías y realizar diagnósticos iniciales”.

El sistema analiza las muestras completas, no solo fragmentos seleccionados. Esa diferencia resulta clave. En lugar de depender de células consideradas representativas, examina la totalidad del tejido celular. Eso reduce el riesgo de omitir señales tempranas de enfermedad.

La innovación central radica en la combinación de tomografía óptica tridimensional y computación distribuida. Esta arquitectura procesa los datos cerca de su origen, lo que reduce el tiempo necesario para el análisis y evita pérdidas de información. El sistema digitaliza las muestras en alta definición y luego utiliza modelos de inteligencia artificial para clasificarlas.

En términos simples, el sistema distingue células sanas y enfermas con un grado de exactitud cercano al máximo posible. Ese rendimiento no solo mejora la calidad del diagnóstico. También permite ampliar el alcance del sistema sanitario. La automatización facilita el análisis de grandes volúmenes de muestras, lo que resulta esencial en programas de detección masiva.

Además, el sistema ofrece una ventaja adicional. Su análisis resulta objetivo y reproducible. No depende del estado emocional ni de la experiencia de una persona. Esa consistencia fortalece la confiabilidad del diagnóstico.

El potencial de la inteligencia artificial no se limita al cáncer. También ofrece una solución para uno de los mayores desafíos médicos, el diagnóstico de Más de 300 millones de personas viven con estas afecciones en todo el mundo. Cada una afecta a pocos individuos, pero en conjunto representan una carga sanitaria enorme. El principal problema radica en la dificultad para identificarlas. Muchos pacientes pasan años sin un diagnóstico preciso.

“DeepRare procesa entradas clínicas heterogéneas, incluyendo descripciones de texto libre, términos de ontología de fenotipo humano estructurados y resultados de pruebas genéticas para generar hipótesis diagnósticas clasificadas con un razonamiento transparente vinculado a evidencia médica verificable.

El sistema analiza síntomas, antecedentes clínicos y datos genéticos. Luego genera una lista de diagnósticos posibles, ordenados según su probabilidad. Cada resultado incluye una explicación detallada basada en evidencia científica. Ese aspecto resulta fundamental. Los médicos no reciben solo una respuesta. También obtienen el razonamiento que la respalda. Esa transparencia permite evaluar la recomendación y fortalece la confianza en la herramienta.

Las cifras reflejan su impacto. El sistema logró identificar correctamente la enfermedad más probable en el 69,1 por ciento de los casos complejos, un resultado superior al de métodos tradicionales.

El desarrollo de estas herramientas responde a un problema estructural. Las enfermedades raras presentan síntomas diversos y afectan múltiples órganos. Muchos médicos nunca encuentran ciertos casos durante su carrera.

Además, el conocimiento médico crece a un ritmo acelerado. Cada año se descubren entre 260 y 280 nuevas enfermedades genéticas raras, según el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras. Ningún profesional puede memorizar toda esa información.

Este enfoque, destacado también por el doctor Eric Topol, permite un análisis multidimensional. El sistema no solo compara síntomas. También identifica patrones complejos que escapan al análisis humano. Los expertos verificaron sus resultados. En el 95,4 por ciento de los casos, sus conclusiones coincidieron con las de médicos especialistas. Ese nivel de concordancia confirma su valor como herramienta clínica. El impacto emocional también resulta significativo. Un diagnóstico temprano reduce la ansiedad y permite a las familias planificar el futuro.

La inteligencia artificial no reemplaza a los médicos. Funciona como un aliado que amplía sus capacidades. Permite detectar enfermedades antes, con mayor precisión y en menos tiempo.

Eso democratiza el acceso al diagnóstico. Personas que antes esperaban años podrían recibir respuestas en días. El avance también abre nuevas posibilidades en investigación. El análisis masivo de datos permite descubrir patrones desconocidos y desarrollar nuevos tratamientos.

Un diagnóstico precoz aumenta las probabilidades de cura y mejora la calidad de vida. La tecnología ofrece algo que durante siglos resultó imposible, ver lo invisible antes de que sea demasiado tarde.

Fuente: telam

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