Radiology:MRI放射组学机器学习与ADC值在评价前列腺病变的价值

2019-03-06 shaosai MedSci原创

本研究旨在比较术前MRI阅片中比较双参数非对比放射组学机器学习(RML)平均表观扩散系数和放射科医生评价前列腺病变特点的差异。

本研究旨在比较术前MRI阅片中比较双参数非对比放射组学机器学习(RML)平均表观扩散系数和放射科医生评价前列腺病变特点的差异。

本研究共纳入了316例有MRI-经直肠US融合活检指征的男性患者(训练组183例,验证组133例)。前瞻性临床读片检出的病变进行平均ADC和放射组学分析。在训练组建立整体和前列腺分区特异性随机森林RML和平均ADC模型来对临床典型前列腺癌(Gleason分级≥2)进行分类。

结果为,在测试组,放射科医生报告中前列腺病变的敏感性、特异性分别为88% (53 of 60) and specificity of 50% (79 of 159),平均ADC(最佳截断值732 mm2/sec)定量评价能够将假阳性病变80处显着减少到60(特异性为62% [99 of 159]),将假阴性从7处减到6处(敏感性90% [54 of 60])(P = .048)。放射科医生诊断报告对每位患者的敏感性和特异性分别为89% (40 of 45) 、43% (38 of 88)。平均ADC值定量评价能将FP病变由50处减少到43处(特异性为51% [45 of 88]),将FN病变由5处减少到3处(敏感性为93% [42 of 45])(P = .496)。比较评价ADC值和RML的ROC曲线下面积表明两组无差异性。

本研究表明,与临床评价相比,平均表观扩散系数(ADC)定量评价能够提高前列腺良恶性病变的能力。放射组学机器学习具有不优于评价ADC值的诊断价值。

原始出处:

Bonekamp D, Kohl S, Wiesenfarth M,et al.Radiomic Machine Learning for Characterization of Prostate Lesions with MRI: Comparison to ADC Values.Radiology.DOI:10.1148/radiol.2018173064

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作者:shaosai



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  1. 2019-03-08 周虎
  2. 2019-03-07 1209e435m98(暂无昵称)

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