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Guillermo Daniel Di Palma

10 de marzo de 2026

Te dejamos el ultimo video que publicamos en nuestro canal "Finanzas para Médicos Argentina" en YouTube. También te invitamos a suscribirte.

Inversiones en tiempos de guerra: ¿Cómo proteger tu capital?

https://www.youtube.com/watch?v=6g1z4Qw1xZo&t=2s

La escalada de tensiones entre Israel e Irán, la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz y la volatilidad extrema en el precio del petróleo han puesto al mercado en modo "risk off" (aversion al riesgo).

Lamentablemente nuestras inversiones no escapan a esta cuyuntura internacional por lo que resguardar el patrimonio que con tanto esfuerzo fuimos logrando es importante.

Toda Guerra es incomprensible y valorar la vida de las personas es un valor superior a todo. Nosotros estamos del lado de la vida y desde nuestro lugar pedimos por la paz.

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Inteligencia artificial y laboratorio clínico: el futuro del diagnóstico basado en datos La inteligencia artificial (IA) está comenzando a transformar el laboratorio clínico al permitir analizar grandes volúmenes de datos biológicos y detectar patrones que serían difíciles de identificar mediante métodos tradicionales. Uno de los avances más recientes es el desarrollo de modelos capaces de diagnosticar múltiples enfermedades a partir de una sola muestra de sangre mediante el análisis de receptores de células B y T del sistema inmunológico. Los investigadores aplicaron modelos de aprendizaje automático para analizar millones de secuencias inmunológicas y lograron distinguir entre distintas patologías, incluyendo COVID-19, VIH, lupus y diabetes tipo 1, con alta precisión diagnóstica. Este enfoque sugiere que, en el futuro, un único análisis sanguíneo podría servir para detectar múltiples enfermedades simultáneamente. Estos avances indican que el laboratorio clínico podría evolucionar hacia sistemas capaces de integrar datos bioquímicos, genómicos e inmunológicos para generar diagnósticos más rápidos y precisos. En este contexto, la inteligencia artificial no reemplazará al bioquímico , pero sí ampliará enormemente su capacidad para transformar datos de laboratorio en conocimiento clínico útil. Referencia Zaslavsky ME, Craig E, Boyd SD, et al. Disease diagnostics using machine learning of B cell and T cell receptor sequences . Science . 2025. DOI: 10.1126/science.adp2407 .

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