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目的:探讨基于磁共振ADC图的影像组学模型对诊断前列腺癌侵袭度的价值.方法:回顾性分析2018年1月至2019年5月在建湖医院,经手术病理证实且能确定Gleason分级的42例患者的ADC图像,将癌灶分为高危组(Gleason评分≥8)和低中危组(Gleason评分≤7)2组.其中中低危21例、高危21例.应用ITK-SNAP软件勾化感兴趣区(ROI),将ADC图像导入Analysis-Kinetics分析软件,进行影像特征提取.采用Lasso回归分析进行特征降维.通过LASSO降维筛选出的特征和相应加权系数乘积的线性组合来建立鉴别中低危、高危前列腺癌的模型,绘制ROC曲线评价模型鉴别中低危、高危前列腺癌的预测效能.结果:共提取396个影像组学特征,通过特征筛选后最后筛选出7个影像组学特征.建模后影像组学特征对鉴别中低危、高危前列腺癌具有较好的预测效能,预测模型在训练组中鉴别效能的曲线下面积、准确度、敏感度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别为0.97、93.3%、93.3%、93.3%、0.93和0.93;在验证组中的曲线下面积、准确度、敏感度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别为0.97、91.7%、83.3%、100.0%、1和0.86;结论:基于磁共振ADC图的影像组学模型对前列腺癌Gleason分级具有诊断价值.

作者:许晴;陆大军;袁为标;李海峰;许明明;高辉

来源:中国医学计算机成像杂志 2020 年 26卷 2期

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作者:
许晴;陆大军;袁为标;李海峰;许明明;高辉
来源:
中国医学计算机成像杂志 2020 年 26卷 2期
标签:
影像组学 纹理分析 前列腺癌 Gleason评分 磁共振成像
目的:探讨基于磁共振ADC图的影像组学模型对诊断前列腺癌侵袭度的价值.方法:回顾性分析2018年1月至2019年5月在建湖医院,经手术病理证实且能确定Gleason分级的42例患者的ADC图像,将癌灶分为高危组(Gleason评分≥8)和低中危组(Gleason评分≤7)2组.其中中低危21例、高危21例.应用ITK-SNAP软件勾化感兴趣区(ROI),将ADC图像导入Analysis-Kinetics分析软件,进行影像特征提取.采用Lasso回归分析进行特征降维.通过LASSO降维筛选出的特征和相应加权系数乘积的线性组合来建立鉴别中低危、高危前列腺癌的模型,绘制ROC曲线评价模型鉴别中低危、高危前列腺癌的预测效能.结果:共提取396个影像组学特征,通过特征筛选后最后筛选出7个影像组学特征.建模后影像组学特征对鉴别中低危、高危前列腺癌具有较好的预测效能,预测模型在训练组中鉴别效能的曲线下面积、准确度、敏感度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别为0.97、93.3%、93.3%、93.3%、0.93和0.93;在验证组中的曲线下面积、准确度、敏感度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别为0.97、91.7%、83.3%、100.0%、1和0.86;结论:基于磁共振ADC图的影像组学模型对前列腺癌Gleason分级具有诊断价值.