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目的 探索基于前列腺影像报告和数据系统第二版(PI-RADS v2)联合前列腺癌相关生物指标建立预测前列腺高级别肿瘤的列线图模型.方法 回顾性分析2014年1月至2016年8月本院接受前列腺多参数磁共振成像检查的患者资料,根据PI-RADS v2标准对前列腺主要病灶进行评分,纳入患者年龄、PI-RADS v2、总前列腺特异抗原(tPSA)、游离前列腺特异抗原(fPSA)、前列腺体积、前列腺特异抗原密度(PSAD),游离/总前列腺抗原百分比(f/t)比值等相关指标进行多因素Logistic回归分析,病理采用超声引导穿刺活检或前列腺切除作为“金标准”.各指标在前列腺高级别肿瘤中的诊断价值采用受试者工作特征(ROC)曲线分析.筛选出的预测因子通过R软件建立nomogram模型,最后采用留一交叉验证评估模型判别能力.结果 共111例患者纳入研究,ROC曲线分析显示PSAD在诊断前列腺高级别肿瘤中曲线下面积(AUC)最大(AUC =0.84,95% CI:0.77,0.90);多因素Logistic回归分析显示患者年龄(OR=1.10,95% CI:1.01,1.20,P=0.023)、PI-RADS v2评分(OR=3.05,95% CI:1.70,5.49,P=0.001)、前列腺体积(OR=0.96,95% CI:0.93,0.99,P=0.020)为高级别肿瘤的独立预测因素,拟合ROC曲线AUC达0.92(95% CI:0.87,0.97).留一交叉验证该模型对82%的病例进行了准确分类.结论 基于

作者:牛翔科;刘晓敏;李林;蒲冰洁;张亚美;彭涛

来源:临床放射学杂志 2017 年 36卷 12期

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作者:
牛翔科;刘晓敏;李林;蒲冰洁;张亚美;彭涛
来源:
临床放射学杂志 2017 年 36卷 12期
标签:
多参数 磁共振成像 PI-RADS 前列腺癌 列线图 Multi-parametric Magnetic resonance imaging PI-RADS Prostate cancer Nomogram
目的 探索基于前列腺影像报告和数据系统第二版(PI-RADS v2)联合前列腺癌相关生物指标建立预测前列腺高级别肿瘤的列线图模型.方法 回顾性分析2014年1月至2016年8月本院接受前列腺多参数磁共振成像检查的患者资料,根据PI-RADS v2标准对前列腺主要病灶进行评分,纳入患者年龄、PI-RADS v2、总前列腺特异抗原(tPSA)、游离前列腺特异抗原(fPSA)、前列腺体积、前列腺特异抗原密度(PSAD),游离/总前列腺抗原百分比(f/t)比值等相关指标进行多因素Logistic回归分析,病理采用超声引导穿刺活检或前列腺切除作为“金标准”.各指标在前列腺高级别肿瘤中的诊断价值采用受试者工作特征(ROC)曲线分析.筛选出的预测因子通过R软件建立nomogram模型,最后采用留一交叉验证评估模型判别能力.结果 共111例患者纳入研究,ROC曲线分析显示PSAD在诊断前列腺高级别肿瘤中曲线下面积(AUC)最大(AUC =0.84,95% CI:0.77,0.90);多因素Logistic回归分析显示患者年龄(OR=1.10,95% CI:1.01,1.20,P=0.023)、PI-RADS v2评分(OR=3.05,95% CI:1.70,5.49,P=0.001)、前列腺体积(OR=0.96,95% CI:0.93,0.99,P=0.020)为高级别肿瘤的独立预测因素,拟合ROC曲线AUC达0.92(95% CI:0.87,0.97).留一交叉验证该模型对82%的病例进行了准确分类.结论 基于