AsĂ es como la inteligencia artificial puede detectar trastornos cardĂacos
Un investigador de la Escuela de Medicina de Yale, el Dr. Rohan Khera, ha desarrollado una tĂ©cnica que utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar trastornos cardĂacos estructurales invisibles en personas aparentemente saludables.
Como explica el informe de Fagen Wasanni, el mĂ©todo se basa en el anĂĄlisis de electrocardiogramas (ECG) y ha demostrado ser efectivo en identificar la disfunciĂłn sistĂłlica del ventrĂculo izquierdo, una afecciĂłn cardĂaca que reduce la capacidad del corazĂłn para bombear sangre.
La disfunciĂłn sistĂłlica del ventrĂculo izquierdo puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardĂaca y muerte prematura, pero a menudo no presenta sĂntomas en sus etapas tempranas. Las tĂ©cnicas de imĂĄgenes cardĂacas como la ecografĂa y la resonancia magnĂ©tica se han utilizado tradicionalmente para diagnosticar estas afecciones, pero no son prĂĄcticas para su uso generalizado.
El enfoque de la IA
El enfoque del Dr. Khera se basa en el uso de IA y aprendizaje profundo para analizar datos de ECG. Como los ECG se realizan rutinariamente durante los exĂĄmenes fĂsicos y tambiĂ©n estĂĄn disponibles en dispositivos portĂĄtiles como el Apple Watch, se ha creado una gran cantidad de datos que pueden ser analizados.
Con cerca de 100 millones de ECG realizados en los Estados Unidos anualmente, la IA podrĂa identificar firmas de trastornos cardĂacos estructurales con precisiĂłn.
El mĂ©todo desarrollado por Khera utiliza algoritmos de visiĂłn por computadora para procesar imĂĄgenes de ECG y detectar ĂĄreas en el corazĂłn que sugieran una baja funciĂłn cardĂaca. La IA puede identificar anomalĂas estructurales que pueden ser difĂciles de detectar incluso para mĂ©dicos experimentados.
Este enfoque ha sido validado en mĂșltiples lugares y ha demostrado ser prometedor para la detecciĂłn temprana de trastornos cardĂacos. Con avances continuos en tecnologĂa de IA y ECG, se espera que la detecciĂłn de afecciones cardĂacas utilizando esta tĂ©cnica se vuelva mĂĄs comĂșn en el futuro.
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