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人工智能方法可能有助于識別面臨癌癥復(fù)發(fā)高風(fēng)險的黑色素瘤幸存者

導(dǎo)讀 大多數(shù)死于黑色素瘤(最致命的皮膚癌形式)的患者,最初被診斷為早期黑色素瘤,后來又經(jīng)歷了復(fù)發(fā),這種復(fù)發(fā)通常在擴散或轉(zhuǎn)移后才被發(fā)現(xiàn)。由馬

大多數(shù)死于黑色素瘤(最致命的皮膚癌形式)的患者,最初被診斷為早期黑色素瘤,后來又經(jīng)歷了復(fù)發(fā),這種復(fù)發(fā)通常在擴散或轉(zhuǎn)移后才被發(fā)現(xiàn)。

由馬薩諸塞州總醫(yī)院 (MGH) 的研究人員領(lǐng)導(dǎo)的一個團隊最近開發(fā)了一種基于人工智能的方法來預(yù)測哪些患者最有可能復(fù)發(fā),因此有望從積極治療中受益。該方法已在npj Precision Oncology上發(fā)表的一項研究中得到驗證。

大多數(shù)早期黑色素瘤患者接受手術(shù)切除癌細(xì)胞,但晚期癌癥患者通常接受免疫檢查點抑制劑,有效增強對腫瘤細(xì)胞的免疫反應(yīng),但也有明顯的副作用。

“迫切需要開發(fā)預(yù)測工具來幫助選擇高風(fēng)險患者,因為免疫檢查點抑制劑的益處將證明這種治療類別觀察到的高發(fā)病率和潛在致命的免疫不良事件是合理的,”高級說作者 Yevgeniy R. Semenov,醫(yī)學(xué)博士,MGH 皮膚科研究員。

“對黑色素瘤復(fù)發(fā)的可靠預(yù)測可以為免疫治療提供更精確的治療選擇,減少向轉(zhuǎn)移性疾病的進(jìn)展,提高黑色素瘤的存活率,同時最大限度地減少治療毒性的暴露。”

為了幫助實現(xiàn)這一目標(biāo),Semenov 和他的同事評估了基于機器學(xué)習(xí)(人工智能的一個分支)的算法的有效性,該算法使用來自患者電子健康記錄的數(shù)據(jù)來預(yù)測黑色素瘤的復(fù)發(fā)。

具體來說,該團隊收集了 1,720 個早期黑色素瘤——其中 1,172 個來自麻省總醫(yī)院 Brigham 醫(yī)療保健系統(tǒng) (MGB),548 個來自 Dana-Farber 癌癥研究所 (DFCI)——并從電子健康記錄中提取了這些癌癥的 36 個臨床和病理學(xué)特征,以使用機器學(xué)習(xí)算法預(yù)測患者的復(fù)發(fā)風(fēng)險。使用各種 MGB 和 DFCI 患者組開發(fā)和驗證了算法,腫瘤厚度和癌細(xì)胞分裂率被確定為最具預(yù)測性的特征。

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