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美麻省总医院利用AI预测心脏病风险

日期:2023-01-18

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 美国麻省总医院心血管成像研究中心研究人员开发了一种深度学习模型,该模型使用单次胸部X光片就能预测心脏病发作或中风在10年内死亡的风险。相关研究成果在1129日召开的北美放射学会(RSNA)年会上进行了公布。

研究人员使用胸部X光(CXR)图像输入训练了一个深度学习模型,名为“CXR-CVD风险”,利用前列腺癌、肺癌、结直肠癌和卵巢癌筛查试验中40643名参与者的147497张胸部X光片来预测心血管疾病的死亡风险。研究人员使用第二组11430名门诊患者(平均年龄60.1岁;42.9%为男性)对该模型进行了测试,这些患者接受了常规的门诊胸部X光检查,并有可能接受他汀类药物治疗。其中1096名,即9.6%,在10.3年的中位随访期内发生了严重的不良心脏事件。这说明CXR-CVD风险深度学习模型预测的风险与观察到的主要心脏事件之间存在显著关联。

研究人员还将该模型的预后价值与确定他汀类药物资格的既定临床标准进行了比较。由于电子记录中缺少数据(如,血压、胆固醇),因此只能在2401名患者(21%)中进行计算。对于这部分患者,CXR-CVD风险模型的表现与已建立的临床标准相似,甚至提供了增量价值。

这种方法的好处在于,只需要做一次胸部X光检查,深度学习模型就可预测未来的主要心血管不良事件,该模型最终可能成为医生的决策支持工具。

信息来源:

https://scitechdaily.com/ai-predicts-future-heart-disease-risk-using-single-chest-x-ray/

科技日报. 张佳欣. http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-12/02/content_545358.htm?div=-1

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