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智能醫(yī)療

AI能大幅提高乳腺癌篩查準確率?Nature:很有希望!

2025China.cn   2020年01月06日

  元旦當日,Nature發(fā)文稱:AI在乳腺癌篩查中顯示出希望。這是谷歌和高校合作研究出的結(jié)果,他們合作開發(fā)的模型在準確識別乳腺癌方面超過了個別人類專家。但早在2017年10月,MIT人工智能實驗室(CSAIL )就研究出首個應用AI來提高檢測和診斷乳腺癌的準確率。之后不到2年,CSAIL又開發(fā)出一個AI系統(tǒng),也用于乳腺癌篩查。同時,哈佛大學也開發(fā)了名為SigMA的AI篩查系統(tǒng)。

  如今,眼花繚亂的AI乳腺癌篩查研究成果,能告訴我們怎樣的啟示?AI報道帶大家一探究竟。

  首先我們來看一下此次發(fā)布在Nature上的成果:

  谷歌Deepmind與英國皇家癌癥研究中心、美國西北大學和英國皇家薩里郡醫(yī)院合作,經(jīng)過兩年多的研究,創(chuàng)建了一個AI系統(tǒng)。英國25856名女性和美國3097名女性接受了乳房X光檢查(目前診斷乳腺癌首選的影像學檢查方法),這些數(shù)據(jù)用于訓練該AI系統(tǒng)。訓練后的AI系統(tǒng)在患有乳腺癌的女性乳房X光中識別乳腺癌是否存在。結(jié)果顯示該AI系統(tǒng)的表現(xiàn)既超過了最初評估乳房X光照片的放射科醫(yī)生的判斷,也超過了6名專家放射科醫(yī)生(他們在一項對照研究中隨機選擇了500例病例)。

  據(jù)谷歌官方博客消息:該AI系統(tǒng)在一項對英國超過25000名女性和美國超過3000名女性的乳腺癌篩查評估中,在英國假陽性的誤診率降低了1.2%,而在美國這一數(shù)據(jù)也下降了5.7%。而在假陰性的誤診率上,在英國降低了2.7%,在美國也減少了9.4%。

  然而,這次研究的一大亮點則是該AI系統(tǒng)獲得了大量數(shù)據(jù)的儲備,為今后的課題打下了堅實的基礎。該研究團隊表示:“AI有朝一日可能會在幫助早期發(fā)現(xiàn)乳腺癌方面發(fā)揮作用?!?/FONT>

  為什么還只是“可能”?

  相比商業(yè)世界天花亂墜的空話,研究人員嚴謹?shù)谋硎鲲@得特別可貴??梢灶A見的是,實驗室中的研究成果落地在臨床上姑且還有很長的路要走,而現(xiàn)實世界比受控的研究環(huán)境更復雜,也更多樣化,因此用“可能”來形容正是充分體現(xiàn)了研究人員嚴謹?shù)膽B(tài)度。而且,這份研究涉及的群體并不全面,換而言之,數(shù)據(jù)雖比過去多,但依然不夠完善,這一工具在醫(yī)療實踐中的效用需待進一步的評估。

  那么AI在乳腺癌篩查上已經(jīng)勝過部分放射科醫(yī)生,這個研究結(jié)果落實到臨床,有什么意義呢?

  兩大意義:

  1,改善放射科醫(yī)生嚴重缺乏的窘境(這一點本文不做論述)

  2,大大減低乳腺癌假陽性判斷的難題

  假陽性問題:盡管乳房X光檢查已被廣泛使用,但從早期乳腺癌篩查來看,仍然是一個挑戰(zhàn)。因為讀取這些X射線圖像是一項艱巨的任務,即使對專家來說也是如此,在X線穿過被擠壓的乳腺組織投影所得的圖像上,正常乳腺組織往往互相重疊,讓某些征象不易被發(fā)現(xiàn),進而影響到最終結(jié)果,所以往往會出現(xiàn)假陽性和假陰性的誤判。當通過針刺活檢進行檢測時,一旦乳房X光片上看似可疑,并具有異常細胞的話,一般情況下,患者通常會接受手術去除病變; 然而,約有90%的病變在手術中被發(fā)現(xiàn)是良性的。這意味著每年都有數(shù)千名婦女經(jīng)歷了痛苦且昂貴的術后疤痕去除手術。這些不確定因素很可能導致檢測和治療的延誤,給患者帶來不必要的困擾,并增加已經(jīng)應接不暇的放射科醫(yī)生的工作量。

  對此美國癌癥協(xié)會表示,在乳房X光檢查中,放射科醫(yī)生大約有20%的乳腺癌誤診率,而在所有接受10年篩查的婦女中,有一半的人有假陽性結(jié)果。由此可見,該AI模型乳腺癌篩查的準確性比專家更高,這為未來的應用奠定了基礎。一旦該AI系統(tǒng)應用于臨床,將有利于降低放射科醫(yī)生乳腺癌篩查的誤診率。AI將幫助放射科醫(yī)生 “看見”原本看不見的異常。而隨著數(shù)據(jù)的不斷完善,AI篩查的準確率會不斷提高,將有利于降低假陽性和假陰性的誤診率。

  AI與乳腺癌篩查的前世今生?

  目前,乳腺X線攝影(鉬靶)、超聲、磁共振等影像技術已經(jīng)成為乳腺癌檢出、分期、療效評估以及隨訪的重要手段。同時,乳腺計算機輔助診斷也已被廣泛應用在X線對乳腺癌的篩查中。

  2012年,那不勒斯第二大學的意大利學者Parmeggiani和其他學者一起開發(fā)出了用于改善乳腺X線識別效果的人工神經(jīng)網(wǎng)絡專家系統(tǒng),該系統(tǒng)能輔助放射科專家獲得更高的乳腺癌確診率。

  2016年,美國休斯敦衛(wèi)理公會醫(yī)院Wong和Chang團隊開發(fā)了自然語言處理軟件算法,該算法準確獲得了543例乳腺癌患者乳腺X線攝影的關鍵特征,并與乳腺癌亞型進行了關聯(lián),其診斷速度是普通醫(yī)師的30倍,且準確率高達99%。

  2017年10月,MIT計算機科學與人工智能實驗室(CSAIL )開發(fā)了一個AI模型,用機器學習來預測乳腺的高風險病變和癌癥,可以降低乳腺癌的誤報,避免不必要的手術。該系統(tǒng)在現(xiàn)有的600多個高風險病變病例數(shù)據(jù)中訓練AI,數(shù)據(jù)包括人口統(tǒng)計學、家族史、過去的活檢和病理報告等不同類型的數(shù)據(jù)源。當對335個高風險病變進行檢測時,該模型正確診斷了97%的乳腺惡性腫瘤。

  2018年10月,圣地亞哥海軍醫(yī)學中心和Google AI的研究人員一起開發(fā)出了被稱為“淋巴結(jié)助手”(簡稱LYNA)的AI系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用癌癥檢測算法,能夠自動評估淋巴結(jié)活檢。在轉(zhuǎn)移性乳腺癌的檢測精度測試中,LYNA的準確率達到99%,比人類病理學家更勝一籌。

  2019年5月,哈佛醫(yī)學院的科學家們開發(fā)出了一個名為SigMA的AI篩查系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠高效和準確地“讀取”HR(同源重組)缺陷的分子特征,并進一步配合現(xiàn)有的篩查方法。 研究人員表示,如果未來將SigMA納入已經(jīng)在醫(yī)院中應用的基因檢測技術的話,每年將會有大約 27 萬乳腺癌患者受益。

  2019年5月,MIT的CSAIL 研究人員發(fā)明了一種由AI驅(qū)動的乳房X光片檢查方法,預計可以提前5年檢測出女性乳腺癌年。CSAIL和馬薩諸塞州總醫(yī)院的一組研究人員創(chuàng)建了一個深入學習模型,該模型只需一張乳房X光片就能預測一個女人將來是否會患上乳腺癌??茖W家們首先對馬薩諸塞州總醫(yī)院接受治療的60000多名患者進行了乳房X光檢查。然后,他們在篩選后的五年內(nèi)確定了患乳腺癌的婦女。利用這些數(shù)據(jù),科學家們建立了一個模型,可以識別出乳腺組織中體現(xiàn)癌癥早期征兆的細微模式。

  谷歌、MIT、哈佛等研究乳腺癌篩查的背后是可怕的乳腺癌死亡率

  乳腺癌被稱為全世界婦女的頭號癌癥殺手。僅在美國每年就有4萬名女性死于乳腺癌。全球平均每年乳腺癌新發(fā)病例約167萬,死亡病例約52萬,平均每26秒就會新增一例患者。在中國,乳腺癌發(fā)病率的增速是全球平均增速的兩倍,在全世界排第一。每10名女性,就有1人患乳腺癌或者乳腺增生患者。每4個乳腺增生患者就有1個可能患乳腺癌。

  國內(nèi)乳腺癌X線篩查情況

  據(jù)相關報告顯示稱,目前我國醫(yī)學影像的誤診率遠高于美國、影像的信息化基礎建設水平遠低于美國、影像增速與醫(yī)師增速存在巨大缺口,帶來人工智能影像診斷的需求、我國醫(yī)療影像服務模式成為醫(yī)患痛點?!洞龠M新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》提出培育“醫(yī)療影像輔助診斷系統(tǒng)”智能產(chǎn)品。《行動計劃》指出,到2020年,國內(nèi)先進的多模態(tài)醫(yī)學影像輔助診斷系統(tǒng)對以上典型疾病的檢出率超過95%,假陰性率低于1%,假陽性率低于5%。

  2019年8月17日,重慶召開的中國腫瘤學大會(CCO)期間,首次正式發(fā)布《中國女性乳腺癌篩查指南》,郝希山院士在答媒體問時指出,乳腺鉬靶X線檢查是一種成熟的影像學檢查手段,在國際上被廣泛應用。而在中國,超聲檢查對乳腺癌早診早治具有一定意義。郝希山院士介紹,最新的《中國乳腺癌篩查指南》建議,對于一般風險女性應每兩年進行一次乳腺X線篩查;對于來自乳腺癌高危家族且攜帶乳腺癌相關突變基因的女性,建議自35歲開始每半年進行一次乳腺超聲檢查,每年進行一次乳腺核磁共振檢查。

  中華醫(yī)學會放射學分會乳腺專業(yè)委員會主任委員彭衛(wèi)軍表示:“乳腺鉬靶X線檢查是最為簡單有效的篩查乳腺癌方式,在國際范圍均為首選。而“X線和超聲”為乳腺癌篩查的黃金搭檔,如果兩者同時使用,可在檢查功效充分實現(xiàn)互補,達到更好的篩查效果?!?/FONT>

  特別值得一提的是,AI報道從國內(nèi)專注AI輔助醫(yī)療影像診斷的企業(yè)醫(yī)準智能了解到,其乳腺鉬靶智能檢測系統(tǒng)正是采用了AI技術,目前系統(tǒng)病灶檢出率達到93%、良惡性準確率達到94%,實現(xiàn)20秒完成乳腺鉬靶全病種檢測,覆蓋乳腺全病種。

  據(jù)乳腺保健專業(yè)委員會常務副主任委員、海淀區(qū)婦幼保健院副院長馬祥君教授馬教授今年12月表示:“AI技術在乳腺癌早期篩查中起到很好的協(xié)助作用,能夠有效提升腫瘤篩查準確性,帶動乳腺癌早篩早診水平的提升?!?/FONT>

  作為當前最常見的婦科惡性腫瘤,乳腺癌是危害人類健康的的殺手之一。如今,AI輔助診療技術已經(jīng)全面涉足醫(yī)療領域,在癌癥的早期篩查和診斷方面做出了巨大的貢獻。例如谷歌DeepMind開發(fā)的AI在乳腺癌篩查試驗中擊敗了醫(yī)生、MIT開發(fā)的AI能提前5年預測乳腺癌等一系列成果都契合AI賦能和AI向善的理念,以彌補人的局限性,乳腺癌的早期篩查和準確診斷不再難,為全人類謀福祉。

(轉(zhuǎn)載)

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