GMV diseña un innovador simulador basado en inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades pulmonares intersticiales

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Las enfermedades respiratorias se encuentran entre las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. Dentro de este grupo, destacan las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID), como la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) o la sarcoidosis, que provocan una progresiva formación de cicatrices en el tejido pulmonar, dificultando la capacidad respiratoria y el suministro adecuado de oxígeno al organismo.

El diagnóstico de este tipo de patologías no es sencillo, ya que las imágenes médicas suelen mostrar características superpuestas entre distintas enfermedades, lo que dificulta su interpretación. Por otro lado, una vez realizado el diagnóstico, actualmente no existen factores capaces de predecir la evolución de la enfermedad, ni de su respuesta a los tratamientos. Este hecho es importante en este tipo de enfermedades cuya morbimortalidad es elevada, donde el tratamiento correcto ha demostrado enlentecer la enfermedad, pero el retraso diagnóstico, así como el tratamiento subóptimo se asocia a peor pronóstico.

Conscientes de esta realidad, GMV, en colaboración con el Hospital Universitario La Paz y la Universidad Complutense de Madrid, ha asumido el reto propuesto por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI): desarrollar un simulador basado en inteligencia artificial (IA) que permita conocer y anticipar la evolución de las enfermedades pulmonares intersticiales.

El simulador desarrollado por GMV utilizará un análisis avanzado de imágenes de tomografía computarizada (TAC), lo que permitirá a la inteligencia artificial identificar con precisión todos los patrones visibles en las radiografías relacionados con las EPIDs. También podrá determinar cuál es el patrón principal y señalar si se trata de una enfermedad fibrótica o no.

Además de esto, uno de los elementos más innovadores del proyecto reside en la capacidad de la IA para predecir la evolución de la enfermedad, integrando las imágenes médicas con pruebas funcionales respiratorias. Se espera que esta capacidad predictiva ayude a los especialistas a anticiparse a la progresión de la enfermedad y adaptar los tratamientos a las necesidades específicas de cada paciente, mejorando significativamente su calidad de vida.

GMV acaba de presentar su propuesta de diseño en el marco de la primera fase de la compra pública precomercial lanzada por el CDTI. Este proyecto se financia con fondos propios del centro y a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

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