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La inteligencia artificial y la robótica descubren firmas ocultas de la enfermedad de Parkinson

por Redacción BL
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Inmunohistoquímica para alfa-sinucleína que muestra tinción positiva (marrón) de un cuerpo de Lewy intraneural en la sustancia negra en la enfermedad de Parkinson. Crédito: Wikipedia

Un estudio publicado hoy en Comunicaciones de la naturaleza presenta una nueva plataforma para descubrir firmas celulares de enfermedades que integra sistemas robóticos para estudiar células de pacientes con métodos de inteligencia artificial para el análisis de imágenes. Utilizando su plataforma de cultivo celular automatizado, los científicos del NYSCF Research Institute colaboraron con Google Research para identificar con éxito nuevas características celulares de la enfermedad de Parkinson creando y perfilando más de un millón de imágenes de células de la piel de una cohorte de 91 pacientes y controles sanos.

«El descubrimiento tradicional de fármacos no está funcionando muy bien, especialmente para enfermedades complejas como el Parkinson», señaló la directora ejecutiva de NYSCF, Susan L. Solomon, JD. «La tecnología robótica que NYSCF ha construido nos permite generar grandes cantidades de datos de grandes poblaciones de pacientes y descubrir nuevas firmas de enfermedades como una base completamente nueva para descubrir medicamentos que realmente funcionan».

«Esta es una demostración ideal del poder de la inteligencia artificial para la investigación de enfermedades», agregó Marc Berndl, ingeniero de software de Google Research. «Hemos tenido una colaboración muy productiva con NYSCF, especialmente porque sus sistemas robóticos avanzados crean datos reproducibles que pueden generar información confiable».

Combinación de inteligencia artificial y automatización

El estudio aprovechó el vasto depósito de células de pacientes de NYSCF y el sistema robótico de última generación, el NYSCF Global Stem Cell Array, para perfilar imágenes de millones de células de 91 pacientes con Parkinson y controles sanos. Los científicos utilizaron el Array para aislar y expandir células de la piel llamadas fibroblastos a partir de muestras de biopsias con sacabocados de la piel, etiquetar diferentes partes de estas células con una técnica llamada Cell Painting y crear miles de imágenes de microscopía óptica de alto contenido. Las imágenes resultantes se incorporaron a una canalización de análisis de imágenes imparcial impulsada por inteligencia artificial, identificando características de imagen específicas de las células de los pacientes que podrían usarse para distinguirlas de los controles sanos.

«Estos métodos de inteligencia artificial pueden determinar qué células de pacientes tienen en común que de otro modo no serían observables», dijo Samuel J. Yang, científico investigador de Google Research. «Lo que también es importante es que los algoritmos son imparciales: no se basan en ningún conocimiento previo o ideas preconcebidas sobre la enfermedad de Parkinson, por lo que podemos descubrir señales completamente nuevas de la enfermedad».

La necesidad de nuevas firmas de la enfermedad de Parkinson se ve subrayada por las altas tasas de fracaso de los ensayos clínicos recientes de fármacos descubiertos en función de objetivos y vías específicos de la enfermedad que se cree que son los impulsores de la enfermedad. El descubrimiento de estas nuevas firmas de enfermedades utilizando métodos imparciales, especialmente en poblaciones de pacientes, tiene valor para el diagnóstico y el descubrimiento de fármacos, e incluso revela nuevas distinciones entre pacientes.

«De manera emocionante, pudimos distinguir entre imágenes de células de pacientes y controles sanos, y entre diferentes subtipos de la enfermedad», señaló Bjarki Johannesson, Ph.D., investigador principal del estudio de NYSCF. «Incluso pudimos predecir con bastante precisión de qué donante provino una muestra de células».

Aplicaciones al descubrimiento de fármacos

Las firmas de la enfermedad de Parkinson identificadas por el equipo ahora se pueden usar como base para realizar pruebas de drogas en células de pacientes, para descubrir qué drogas pueden revertir estas características. El estudio también produce el mayor conjunto de datos de pintura celular conocido (48 TB) como recurso comunitario y está disponible para la comunidad investigadora (https://nyscf.org/nyscf-adpd/).

En particular, la plataforma es independiente de la enfermedad y solo requiere células de la piel fácilmente accesibles de los pacientes. También se puede aplicar a otros tipos de células, incluidos los derivados de células madre pluripotentes inducidas que crea NYSCF para modelar una variedad de enfermedades. Por lo tanto, los investigadores tienen la esperanza de que su plataforma pueda abrir nuevas vías terapéuticas para muchas enfermedades en las que el descubrimiento tradicional de fármacos no ha tenido éxito.

«Esta es la primera herramienta para identificar con éxito las características de la enfermedad con tanta precisión y sensibilidad», dijo Daniel Paull, Ph.D., vicepresidente senior de Descubrimiento y Desarrollo de Plataformas de NYSCF. «Su poder para identificar subgrupos de pacientes tiene implicaciones importantes para la medicina de precisión y el desarrollo de fármacos en muchas enfermedades intratables».


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Más información:
Integrando el aprendizaje profundo y la detección automatizada imparcial de alto contenido para identificar firmas de enfermedades complejas en fibroblastos humanos, Comunicaciones de la naturaleza, DOI: 10.1038/s41467-022-28423-4

Proporcionado por la Fundación de Células Madre de Nueva York

Citación: La inteligencia artificial y la robótica descubren las firmas ocultas de la enfermedad de Parkinson (25 de marzo de 2022) consultado el 25 de marzo de 2022 en https://medicalxpress.com/news/2022-03-artificial-intelligence-robotics-uncover-hidden.html

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