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機器學習和代謝圖譜相結合,早期卵巢癌檢測準確率高達93%

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2024-02-02 16:04 ? 次閱讀
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佐治亞理工學院癌癥綜合研究中心(ICRC)研究人員借助機器學習配合血液代謝物研究,成功將卵巢癌樣本檢出準確度提升至驚人的93%。研究成果已刊登在《婦科腫瘤學》雜志。

卵巢癌因不易察覺且晚確診而被視為無聲殺手。據(jù)報道,晚期卵巢癌患者的五年存活率僅為31%,而及早發(fā)現(xiàn)與治療,這一比例便可提高到90%以上。盡管從三十年前起已有專家嘗試以各種方式探尋早期檢測方法,但至今未能取得顯著進展。麥克唐納強調,所有卵巢癌都源于基因突變,因此同一類型的癌細胞可以通過不同路徑形成。當前仍未發(fā)現(xiàn)適用于所有情況的診斷標志物,因此我們采用了人工智能中的機器學習技術,以便開發(fā)更有效的早期診斷方法。

研究團隊認為,人體的生物代謝活動會影響多層次的分子變化,進而影響整個生理狀態(tài)。為此,我們根據(jù)個體的代謝圖譜來建立新的診斷模型。質譜法注重血樣中代謝物質量及電荷特性的辨識,將其融入基于機器學習的預測模型,如同我們利用可以誘發(fā)特定面部形態(tài)的單個基因來構筑面部模式識別模型。血液中存在的成百上千種代謝產(chǎn)物,可通過質譜和機器學習得以準確檢測,從而實施高效的卵巢癌早期篩查,其準確度高達93%。

麥克唐納表示,新方法基于針對特定患者建構的代謝圖譜,較之現(xiàn)行常規(guī)檢測手段更為精準。這種特異性的方法有望拓展到其他癌癥檢測領域。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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