使用计算机分析患者器官的ct图像,研究人员能够预测他们的5年死亡率,准确率高达70%。这是发表在《科学报告》杂志上的一项最新研究成果。
该研究报告的作者,澳大利亚阿得雷德大学公共卫生学院的luke oakden rayner博士及其同事相信,他们的研究结果能够推动精准医学领域向前发展。
美国国家卫生研究院(nih)将精准医学定义为“一种将每个人的基因、环境与生活方式等个体差异考虑在内的疾病预防与治疗的新兴方法”。
正如该研究作者所指出的,精准医学有赖于生物标志物的发现,它是疾病风险、治疗反应或疾病预后的精确指标。他们认为放射学在这一领域起着重要作用。
在他们的研究中,oakden rayner博士及其同事开始探讨他们是否能教会计算机“学习”来自计算机断层扫描(ct)的相关信息,用来预测患者的5年死亡率。
首先,研究小组收集了七种不同组织的15,000幅ct图像——包括心肺组织,这些图像均来自60岁及以上的患者。使用logistic回归技术,研究人员确定了一些与5年死亡率相关的图像特征。
然后,研究团队将数据与“深度学习”技术结合起来。oakden rayner博士解释说,这是一种计算机可以“学习如何理解与分析图像”的方法。
他补充道:“自动化系统并不专注于诊断疾病,而是以一种医生没有被训练过的方式,即通过将大量数据合并和检出细微模式来预测临床预后。”
接下来,研究人员用计算机对48名60岁以上患者的胸部ct图像进行分析。他们发现,与医疗保健专业人员做出的死亡率预测相比,计算机预测他们5年死亡率的准确率高达69%。
与此同时,研究人员说道,他们的研究可以证明,ct图像和计算机学习可能会导致精准医学的重大进展。
一、健康危险因素的概念
健康危险因素是指能使疾病或死亡发展生的可能性增加的因素,或者是能使健康不良后果发生概率增加的因素,包括环境、生物、社会、经济、心理、行为诸因素。
二、健康危险因素的分类
(一)环境危险因素
1.自然环境危险因素
(1)生物性危险因素
(2)物理、化学危险因素
2.社会环境危险因素
(二)心理、行为危险因素
(三)生物遗传危险因素
(四)医疗卫生服务中的危险因素
三、健康危险因素的特点
1.潜伏期长
2.特异性弱
3.联合作用
4.广泛存在
四、健康危险因素的作用过程
1.无危险阶段
2.出现危险因素
3.致病因素出现
4.症状出现
5.体征出现
6.劳动力丧失
健康危险因素评价
一、健康危险因素评价的概念
健康危险因素评价是研究危险因素与慢性病发病及死亡之间数量依存关系及其规律性的一种技术方法。
二、健康危险因素评价的步骤
健康危险因素的评价方法主要包括临床评价、健康过程与结果过评价、生活方式和健康行为评价、人群健康评价等。
基本步骤:
(一)健康危险因素评价的资料收集
1.当地性别、年龄别和疾病分类的发病率(患病率)和死亡率
2.个人健康危险因素
(1)行为生活方式
(2)环境因素
(3)生物遗传因素
(4)医疗卫生服务
(5)疾病史
(二)健康危险因素评价的资料分析
1.将危险因素转换成危险因素(关键步骤)
2.计算组合危险分数
3.计算存在死亡危险
存在死亡危险=疾病别平均死亡率*该疾病危险分数
4.计算评价年龄
5.计算增长年龄
6.计算危险因素降低程度
健康危险因素评价的应用
一、个体评价
个体评价主要通过比较实际年龄、评价年龄和增长年龄之间的差别,以便了解危险因素对寿命可能影响的程度及降低危险因素之后寿命可能延长的程度。
根据实际年龄、评价年龄和增长年龄三者之间不同的量值,评价结果可以分为4种类型:
1.健康型:个体的评价年龄小于实际年龄。
2.自创性危险因素型:个体的评价年龄大于实际年龄,并且评价年龄与增长年龄的差值大,说明个体危险因素高于平均水平。
3.难以改变的危险因素型:个体的评价年龄大于实际年龄,但评价年龄与增长年龄之差较小。
4.一般性危险型:个体的评价年龄接近实际年龄,死亡水平相当于当地的平均水平,个体存在的危险因素类型和水平接近当地人群的平均水平,降低危险因素的可能性有限,增长年龄与评价年龄接近。
二、群体评价
健康危险因素群体评价是在个体评价的基础进行的,一般可以从以下方面开展评价和分析:
1.不同人群的危险程度
2.危险因素的属性
3.分析单项危险因素对健康的影响
三、大数据与健康危险因素评价
健康危险因素评价的局限性主要表现为个体健康危险因素改变与健康结局的预测之间存在的不确定性。
1.精准医学与健康危险因素评价
2.大数据与健康危险因素评价
本次笔记对照《社会医学》第五版第十一章第一、二、三节内容。
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是的。
PET为正电子发射计算机断层显像,反映病变的基因、分子、代谢及功能状态的显像设备。利用正电子核素标记葡萄糖等人体代谢物作为显像剂,通过病灶对显像剂的摄取来反映其代谢变化,从而为临床提供疾病的生物代谢信息。是当今生命科学、医学影像技术发展的新里程碑。
PET可以对治疗后肿瘤残留或复发进行早期诊断,并与治疗后纤维化、坏死进行鉴别,同时根据治疗后病灶分布情况进行再分期,CT及MRI等结构信息为主的影像手段很难做到这一点。
扩展资料:
靶区定位:
帮助放疗科医生勾画生物靶区。例如在肺癌合并肺不张等情况下,放疗师很难判断肿瘤的实际边界,PET将有助于确定代谢活跃的病灶范围,为放射治疗(尤其是精准放疗)提供更合理、准确的定位,降低治疗的副作用。
心肌存活的研究已成为近年来的热门话题,普遍认为,PET心肌代谢显像的方法,是目前判断心肌细胞活性最准确的方法,称为“金标准”。
PET显像可以帮助确定和鉴别坏死心肌与可逆性缺血心肌,对介入治疗、冠状动脉搭桥手术有重要的指导作用,可明显提高搭桥手术的成功率,同时可对术后心功能恢复情况进行预测。
脑代谢显像能准确了解正常情况下和疾病状态下的神经细胞活动及代谢变化,以及不同生理条件刺激和思维活动状态大脑皮质的代谢情况。通过PET直观地了解到人大脑代谢活动情况及各种生理性或病理性代谢变化,并以图像的方式反映出来。
-PETCT
核磁共振对身体没有危害。
因为它是磁场成像,没有放射性,所以对人体无害,是非常安全的。
核磁共振对颅脑、脊髓等疾病是目前最有效的影像诊断方法,不仅可以早期发现肿瘤、脑梗塞、脑出血、脑脓肿、脑囊虫症及先天性脑血管畸形,还能确定脑积水的种类及原因等。
而针对危害中国女性生命健康的第一大妇科疾患—乳腺癌,通过核磁共振精准筛查,可以帮助发现乳腺癌早期病灶;而针对“高血压、高血脂、高血糖”等三高人群,可以通过对头部及心脏等部位的核磁检查,在身体健康尚未发出红灯警讯前,早期发现心脏病、脑梗塞等高风险疾病隐患。
扩展资料:
磁共振成像(MRI)的基本原理是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。
在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接收器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。
-核磁共振
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