循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC)外周血負(fù)荷與癌癥的預(yù)后密切相關(guān)。有研究表明在第一個(gè)治療周期后清除CTC對(duì)癌癥治療有效。然而CTC非常罕見(jiàn),并且在CellSearch系統(tǒng)中通過(guò)手動(dòng)查看縮略熒光圖像而被識(shí)別出來(lái),這個(gè)操作過(guò)程存在一定誤差。
CTC是精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中潛力巨大的生物標(biāo)志物。因含量極低、繁瑣的手動(dòng)評(píng)分和廣泛的細(xì)胞異質(zhì)性而受到阻礙。
本月10日,來(lái)自荷蘭特溫特大學(xué)技術(shù)醫(yī)學(xué)中心的Christoph Brune和他的同事在Nature子刊NatureMachine Intelligence上發(fā)表了名為‘Deep learning of circulating tumour cells’的文章,推出了一個(gè)名為ACCEPT的開(kāi)源圖像分析程序,該程序可對(duì)全血樣本圖像中存在的所有對(duì)象進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè)、特征提取和分類。
該研究的主要亮點(diǎn):
1、為CTC識(shí)別提出了一種自動(dòng)、準(zhǔn)確和強(qiáng)大的深度學(xué)習(xí)框架,該框架解決了液體生物的異質(zhì)性和多類屬性。
2、通過(guò)遞增的多類細(xì)胞表征過(guò)程和可視化來(lái)獲得可解釋的AI用于癌細(xì)胞分析,從而揭示了細(xì)胞的新亞類。
3、通過(guò)對(duì)CTC進(jìn)行自動(dòng)定量、鑒定和可視化開(kāi)發(fā),作者朝著自動(dòng)化分析和驗(yàn)證對(duì)癌癥疾病中CTC的理解邁出了一大步。
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