新華社南京4月17日電(記者 王玨玢)記者從中科院蘇州醫(yī)工所獲悉,該所科研人員與上海長征醫(yī)院合作,運用大數據分析,新近研發(fā)出一種可以比較精確地預測肺癌淋巴結轉移的評估模型。在300多例癌癥患者身上的試驗顯示,該評估模型的預測精度甚至高于臨床醫(yī)生。
此次,研究人員將大數據技術與醫(yī)學影像結合,從影像中提取信息進行深層分析。合作組選取了占肺癌患者數量80%以上的非小細胞肺癌為研究對象,總計對366名癌癥患者的CT影像資料進行分析。
參與此次研究的蘇州醫(yī)工所研究員高欣介紹,傳統(tǒng)的腫瘤影像評估大多只關注腫瘤區(qū)域,而新模型最大的創(chuàng)新之處,是把腫瘤周邊的影像特征也納入其中。腫瘤周圍環(huán)境分泌大量生長因子和細胞因子,誘導缺氧和血管生成,在腫瘤的發(fā)生、發(fā)展和轉移中起著重要作用,綜合腫瘤和瘤周影像特征,能進一步提高預測的準確度和科學性。
研究組介紹,針對366名肺癌患者進行的試驗顯示,腫瘤周邊區(qū)域的影像特征可以用來預測早期肺癌的淋巴結轉移。綜合腫瘤和腫瘤周邊區(qū)域影像特征建立的新模型,預測準確率達到82.5%。將大數據評估與醫(yī)生的判斷相結合構建“人機結合”模型,預測準確率又進一步提升至85%以上。
“這項研究不僅可以用來預測非小細胞肺癌的淋巴結轉移,還可以應用到多種其他類型癌癥上。大數據與醫(yī)生診斷結合得到的預測準確率高,也說明‘人機結合’很可能是未來臨床工作發(fā)展的新趨勢。”高欣說。
相關成果已于近日發(fā)表在放射學領域國際頂級期刊《歐洲放射學》上。
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