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人工智能驅(qū)動的風(fēng)險評分可識別中風(fēng)風(fēng)險患者

2022-09-03 14:54:12 編輯:方寶中 來源:
導(dǎo)讀 小編發(fā)現(xiàn)不少朋友對于人工智能驅(qū)動的風(fēng)險評分可識別中風(fēng)風(fēng)險患者這方面的信息都比較感興趣,小編就針對人工智能驅(qū)動的風(fēng)險評分可識別中風(fēng)風(fēng)...

小編發(fā)現(xiàn)不少朋友對于人工智能驅(qū)動的風(fēng)險評分可識別中風(fēng)風(fēng)險患者這方面的信息都比較感興趣,小編就針對人工智能驅(qū)動的風(fēng)險評分可識別中風(fēng)風(fēng)險患者整理了一些相關(guān)方面的信息 在這里分享給大家。

研究人員在開發(fā)可預(yù)測中風(fēng)的基因組風(fēng)險評分(GRS)方面取得的成功有限。新的研究結(jié)果發(fā)表在自然傳播,但是,建議學(xué)習(xí)機(jī)可能是答案。

該研究的作者開發(fā)了一種機(jī)器學(xué)習(xí)算法,該算法能夠從單次抽血或血液樣本中檢測出缺血性中風(fēng)風(fēng)險增加的患者。該算法在UK Biobank數(shù)據(jù)集中來自420,000位患者的數(shù)據(jù)上進(jìn)行了測試。

總體而言,該團(tuán)隊的GRS優(yōu)于以前的遺傳評分,并取得了與“其他中風(fēng)的其他危險因素,例如吸煙狀態(tài)或體重指數(shù)”相當(dāng)?shù)男阅?。作者們觀察到,大約每400個人中就有1個人患缺血性中風(fēng)的風(fēng)險增加了三倍,這種GRS可以幫助識別那些患者,以便他們可以控制危險因素并盡早接受必要的治療。

“人類基因組的測序揭示了許多見解,”澳大利亞貝克心臟和糖尿病研究所的邁克爾·因努耶(Michael Inouye)博士在一份準(zhǔn)備好的聲明中說。“對于中風(fēng)等常見疾病,很明顯,遺傳學(xué)不是命運;但是,每個人對于任何特定疾病的確有其固有的風(fēng)險?,F(xiàn)在的挑戰(zhàn)是我們?nèi)绾巫詈玫貙⑦@些風(fēng)險信息納入臨床實踐,以使公眾生活得更健康,更長壽。”

作者的確注意到他們的研究有一定的局限性。例如,GRS仍然需要與其他患者隊列進(jìn)行獨立驗證,并且某些風(fēng)險因素的影響可能會被低估。

總體而言,Inouye及其同事說,他們的研究“為中風(fēng)及其多種亞型的大型全基因組關(guān)聯(lián)研究以及利用可用于中風(fēng)基因組風(fēng)險預(yù)測的全部信息的分析奠定了基礎(chǔ)。”


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