中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员高欣团队与复旦大学附属中山医院刘嵘团队合作,提出了一种基于多参数MRI的影像组学模型,实现了对肝癌TACE术后肿瘤进展情况的术前无创预测。该研究共入组84名患者,获取了包括T2WI、DWI及ADC的多参数MRI数据及临床资料。研究团队从肿瘤区域提取高通量影像组学特征,通过机器学习方法筛选特征并构建预测模型。
研究结果显示,所建模型能够对TACE术后肿瘤进展进行较好预测(准确度达80%)。联合多个MRI序列建立的模型预测性能优于单个MRI序列建立的模型,这表明不同序列的MRI包含的信息具有较好的互补性。该研究提示,MRI有潜力帮助医生为中晚期肝癌患者制定最佳的治疗方式,助力医生实施精准治疗。
该研究受国家自然科学基金委等机构资助,相关成果发表于Journal of Magnetic Resonance Imaging,其中孙跃军与白洪林是并列第一作者。
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图:不同MRI序列上肿瘤区域(VOI)标注例子。VOI仅在T2WI上标注,其它序列上的VOI是通过与T2WI配准后,自动映射获得。(a)T2WI序列,(b)DWI-b0序列,(c)DWI-b500序列,(d)ADC序列。
来源:中国科学院
原文链接:http://www.cas.cn/syky/202004/t20200401_4739498.shtml
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