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El aprendizaje automático de los análisis de sangre de rutina predice los resultados de la lesión de la médula espinal en cuestión de días, lo que ayuda a tomar decisiones de tratamiento tempranas.
Un estudio de la Universidad de Waterloo encuentra que los análisis de sangre de rutina, analizados con aprendizaje automático, pueden predecir la gravedad y los resultados de la lesión de la médula espinal, incluida la supervivencia, dentro de los días de admisión, incluso antes de los exámenes neurológicos.
Utilizando datos de más de 2.600 pacientes estadounidenses, los investigadores identificaron patrones en marcadores sanguíneos comunes como electrolitos y células inmunes recolectadas en las primeras tres semanas posteriores a la lesión.
Los modelos predijeron con precisión los resultados desde el principio, con una precisión que mejora con el tiempo, ofreciendo una herramienta de bajo costo y ampliamente disponible para orientar el tratamiento y el uso de recursos en cuidados intensivos.
El enfoque podría mejorar el pronóstico precoz y la atención personalizada para pacientes con lesiones de la médula espinal en todo el mundo.
Machine learning of routine blood tests predicts spinal cord injury outcomes within days, aiding early treatment decisions.