我國自主研發(fā)乳腺癌AI篩查臨床應用成果將首次亮相2019 ASCO年會
日前,2019年美國臨床腫瘤協(xié)會(American Society of Clinical Oncology,ASCO)年會公布會議日程和入選摘要,其中,中山大學附屬第一醫(yī)院甲狀腺乳腺外科李杰副教授、放射科張小玲醫(yī)生參與研發(fā)的“騰訊覓影”乳腺癌篩查項目相關(guān)摘要被今年的ASCO年會錄用。
李杰教授介紹AI輔助乳腺癌鉬靶篩查技術(shù)研發(fā)
這是國內(nèi)自主研發(fā)的乳腺癌篩查產(chǎn)品的臨床應用成果的在ASCO首次報道,代表著我國的人工智能醫(yī)療產(chǎn)品步入國際先進水平。
騰訊公司與中山大學附屬第一醫(yī)院等合作醫(yī)院聯(lián)合發(fā)布乳腺腫瘤篩查AI系統(tǒng)
ASCO是全球領(lǐng)先的腫瘤專業(yè)學術(shù)組織,宗旨是預防癌癥及改善癌癥服務。它不僅推進研究的前沿,提供優(yōu)秀的教育機會,并定義標準的臨床護理實踐,同時也影響全球的公共醫(yī)療政策。每年的ASCO年會是全球規(guī)模最大、最具影響力的腫瘤大會。2019ASCO年會于今年5月31日至6月4日在美國芝加哥市召開。屆時,全球腫瘤學專業(yè)人士將匯集芝加哥,共同反思既往診斷治療的不足,共同討論最新的治療方案,共同擬定未來的診治目標,關(guān)注癌癥患者和高危人群,促進研究成果轉(zhuǎn)化到臨床應用。
女性健康第一“殺手”——乳腺癌 篩查存“兩難”
乳腺癌是世界上女性最常見的惡性腫瘤,僅2018年,全球就有超過200萬女性被診斷患有乳腺癌,大約每18秒就有一例新病例,占同年診斷出的所有癌癥的24.2%。乳腺癌同時也是女性癌癥死亡的主要原因,據(jù)統(tǒng)計2018年全球約有630,000人死于乳腺癌,每分鐘死亡近1人,占所有癌癥死亡人數(shù)的15%。乳腺癌是所有年齡段女性癌癥死亡的第二大原因,也是20-59歲女性癌癥死亡的最大原因。不同分期的乳腺癌預后差別極大。美國SEER數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)表明,局限于乳房內(nèi)的乳腺癌患者五年生存率可以高達98.9%,轉(zhuǎn)移到區(qū)域淋巴結(jié)的患者的五年存活率也可達到約85.2%。但是一旦疾病進展到晚期,出現(xiàn)遠處轉(zhuǎn)移,五年生存率只有26.9%。 因此,乳腺癌的二級預防,也就是早期診斷、早期治療尤為重要。
從20世紀50年代起,乳房鉬靶X線檢查作為一種有效的診斷手段得到越來越多的推廣,并逐漸用于乳腺癌篩查。研究表明,自1970年以來,北美和歐洲的乳腺癌死亡率開始穩(wěn)步下降,主要與乳腺X線攝影篩查的早期診斷有關(guān)。在20世紀80年代到90年代,美國推行的40歲以上女性進行乳腺癌鉬靶篩查,使得發(fā)現(xiàn)的早期乳腺癌病例明顯增加(發(fā)病率從每10萬名女性112人增加到234人),晚期乳腺癌的發(fā)病率下降(從每10萬名女性102人減少到94人),乳腺癌死亡率下降(71/10萬下降到51/10萬)。 諸多研究表明乳腺鉬靶篩查使乳腺癌死亡率降低了15%-40%。因此,各項國際指南均推薦乳房鉬靶X線檢查作為乳腺癌篩查的首選手段。
然而,乳房鉬靶X線檢查在我國的應用卻不盡如人意。一方面,由于我國乳腺癌患者平均年齡偏低,乳腺組織較為致密,對于腫物和鈣化的判斷較歐美人群的難度明顯增加,導致了診斷符合率低;另一方面,我國人口基數(shù)大,需要篩查的女性人數(shù)巨大,而放射科醫(yī)生相對稀缺,特別是乳腺?频姆派淇漆t(yī)生更為匱乏, 極短時間內(nèi)確定腫塊或者鈣化點的部位并做出良惡性的判斷對放射科醫(yī)師的專業(yè)水平也提出了很高的要求。
人工智能為乳腺癌篩查提供“新思路”
提升乳腺癌篩查的效率和準確率成為當務之急,而運用先進的計算機視覺技術(shù),自主學習積累的醫(yī)學圖像大數(shù)據(jù),訓練可輔助診斷乳腺癌的人工智能系統(tǒng)為解決上述問題提供了一種新的思路。早在2017年7月,中山大學附屬第一醫(yī)院甲狀腺乳腺外科的李杰教授基于乳腺癌當前的篩查現(xiàn)狀和鉬靶應用的臨床難點,率先提出了利用人工智能改進乳腺癌鉬靶篩查的項目,并與騰訊公司人工智能實驗室攜手啟動了該項項目,并專門成立了“騰訊公司——中山一院”研究團隊,專注于乳腺癌鉬靶篩查項目的實施。
利用AI技術(shù)輔助乳腺腫瘤篩查
在中山一院甲乳外科呂偉明主任、放射科李子平主任的指導下,團隊首先依據(jù)網(wǎng)絡公開數(shù)據(jù)集“ImageNet數(shù)據(jù)集”進行了預訓練,并從Digital Database for Screening Mammography(DDSM)公共數(shù)據(jù)庫下載數(shù)據(jù)進行的初步的功能模塊設(shè)計。驗證研究的可行性后,分批次調(diào)取中山大學附屬第一醫(yī)院的乳腺鉬靶圖片數(shù)據(jù),由中山大學附屬第一醫(yī)院張小玲醫(yī)生為主的放射科團隊對于圖片進行標注,繼續(xù)對功能模塊進行訓練、驗證和測試,反復多次重復逐步增加AI的準確性(項目實施流程圖如圖)。項目后期,依托騰訊這一國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺,項目納入了國內(nèi)多家醫(yī)院的數(shù)據(jù),并對該功能模塊進行了多中心的驗證。
2018年7月26日,2018“互聯(lián)網(wǎng)+”數(shù)字經(jīng)濟中國行·廣東峰會在廣州舉辦,在醫(yī)學人工智能論壇上,騰訊旗下AI醫(yī)學解決方案 “騰訊覓影”聯(lián)合廣東省內(nèi)各大醫(yī)院?漆t(yī)師正式發(fā)布乳腺腫瘤篩查AI系統(tǒng),李杰教授在此次大會上像大家詳細介紹了“覓影”乳腺癌篩查系統(tǒng)的研發(fā)過程。這是國內(nèi)首次利用人工智能實現(xiàn)乳腺腫瘤的良惡性判別,并自動生成乳腺影像報告和數(shù)據(jù)系統(tǒng)(BI-RADS)分級報告。 對此,國內(nèi)多家媒體,包括新華網(wǎng)、人民網(wǎng)等權(quán)威官媒都做了相應的報道介紹。與此同時,也宣布了乳腺腫瘤篩查AI系統(tǒng)進入了新的臨床試應用階段。
在此基礎(chǔ)上,李杰教授總結(jié)了“騰訊覓影”乳腺癌篩查系統(tǒng)在中山一院的臨床試應用現(xiàn)狀,并將其投稿至2019ASCO年會摘要,順利被大會錄用(鏈接: https://meetinglibrary.a(chǎn)sco.org/ record/173055/abstract)。該項摘要顯示,在2018年10月至11月中山一院的576例患者的臨床數(shù)據(jù)中,借助于AI的幫助,放射科醫(yī)生對于乳腺癌的檢出率有了較大的提高:敏感性由78.6%提高至90.5%。據(jù)李杰教授介紹,隨著“騰訊覓影”乳腺癌篩查系統(tǒng)在中山一院的進一步應用,目前臨床應用的診斷準確率較該摘要報道的結(jié)果更加理想。
李杰教授表示,隨著AI的進一步臨床應用,更多的臨床數(shù)據(jù)的納入,AI自我學習的優(yōu)勢將得到充分的發(fā)揮,“騰訊覓影”乳腺癌篩查系統(tǒng)也會達到更好的臨床效果,最終在我國的乳腺癌防治中發(fā)揮更大的作用。
據(jù)了解,“騰訊覓影”是騰訊發(fā)布的首款將人工智能技術(shù)運用在醫(yī)學領(lǐng)域的產(chǎn)品,目前已經(jīng)能利用AI醫(yī)學影像分析輔助臨床醫(yī)生篩查早期食管癌、早期肺癌、糖尿病性視網(wǎng)膜病變、結(jié)直腸腫瘤、宮頸癌、乳腺腫瘤等疾病,以及利用AI輔診引擎輔助醫(yī)生對700多種疾病風險進行識別和預測,提高臨床醫(yī)生的診斷準確率和效率。截至2019年5月,“騰訊覓影” 已累計輔助醫(yī)生閱片2.7億張,服務近160萬患者,提示高風險21萬次。在AI輔診方面,已累計分析門診病歷800萬份,提示高風險16萬次。

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