上海交大联合开发 AI 系统,首次实现孕前精准预测流产风险
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IT之家 10 月 12 日消息,本月发表的 论文中,上海交通大学李金金教授领导的研究团队开发了可解释 AI 算法,搭建流产风险预警 ,通过分析血清代谢物,首次实现在怀孕前精准预测流产风险。
该项目团队由上海交通大学李金金教授领导,携手上海市红房子妇产科医院金莉萍副院长,同济大学附属 妇婴医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院共同参与开发。
论文标题为《Interpretable learning predicts miscar age using pre-pregnancy serum metabolites》,于 10 月发表在《The Innov ion Medicine》期刊上。
流产,尤其是反复自然流产(Rec rent Spontaneous Miscar age,简称 R ),是指女性在怀孕初期连续两次及以上的自然终止妊娠。根据世界卫生组织统计,全球每年约有 2300 万例流产事件发生,其中不乏 R 病例。
尽管目前临床已有诸如超声波检查和人绒毛膜促性腺 (hCG)检测等多种监测手段,但这些方法多用于事后诊断,难以提前预警流产风险。
研究团队通过分析 481 位女性的血清样本,并结合其他相关临床指标,成功构建出一种高精度的流产风险预测模型 AI-MP(Artificial Intelligence Miscar age Prediction)。
该研究首次揭示了组氨酸(Histidine)作为流产风险预测的关键生物标志物之一的重要性。组氨酸水平的异常升高被认为与流产风险紧密相关,尤其是在反复自然流产患者中,高水平的组氨酸可能导致孕期 螺旋动脉重塑不足及滋养层细胞侵袭受阻等问题,进而增加流产几率。
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