波士顿大学研究人员开发新AI工具预测阿尔茨海默症标志物BU researchers create new AI tool to predict markers of Alzheimer’s disease

环球医讯 / 认知障碍来源:www.yahoo.com美国 - 英语2025-08-13 05:59:32 - 阅读时长2分钟 - 857字
波士顿大学医学与计算机科学团队开发出新型人工智能模型,通过脑部扫描、记忆测试等常规检查数据,可精准预测阿尔茨海默症关键病理标志物β-淀粉样蛋白和tau蛋白的分布位置。该工具相较新型血液检测具备空间定位优势,基于12,185人数据训练,能有效处理信息缺失情况,可应用于早期筛查、新药试验患者筛选及个性化治疗方案制定,未来或扩展至其他神经退行性疾病研究。
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波士顿大学研究人员开发新AI工具预测阿尔茨海默症标志物

波士顿大学乔巴尼安&阿维迪斯安医学院的研究人员开发出一种新型人工智能工具,能够准确预测阿尔茨海默症的关键病理标志。该成果于本周一公布。

研究人员表示,这种AI工具可通过脑部扫描、记忆测试和健康记录等常见且成本较低的检测手段,识别阿尔茨海默症的标志性特征——粘性蛋白β-淀粉样蛋白和tau蛋白的沉积。

"我们利用多个国际研究队列的数据,成功预测了这些粘性蛋白的存在情况,甚至能定位特定脑区。"波士顿大学医学与计算机科学副教授Vijaya Kolachalama在声明中指出,"虽然新兴的血液检测方法可初步发现阿尔茨海默症迹象,但无法精确定位脑部病变区域,而我们的AI工具能提供关键的空间细节。"

Kolachalama团队整合了七个研究队列共12,185名参与者的年龄、健康史、记忆测试得分、基因信息及脑部扫描数据。研究人员利用这些数据训练AI模型,使其能够识别昂贵扫描设备才能观测到的蛋白沉积模式,并特别优化了信息缺失情况下的模型适应性。

在独立测试组验证中,AI成功预测了高浓度β-淀粉样蛋白或tau蛋白携带者。

研究团队认为该工具将显著降低阿尔茨海默症检测的成本与难度。"这将帮助医生快速筛选适合新药治疗或研究试验的患者,节省时间成本的同时惠及更多难以负担昂贵检测的患者。" Kolachalama表示,"对公众而言意味着更快速的确诊、更少不必要的检查,以及延缓疾病进展的治疗希望,从而改善患者及其家属的日常生活。"

据研究团队介绍,该AI模型可能革新疾病分期体系,实现症状恶化前的早期预警,进而催生个性化干预方案,如定制饮食或运动计划。此外,该技术未来或可拓展至其他蛋白质异常相关疾病,如导致人格改变的额颞叶痴呆和运动员常见的慢性创伤性脑病。

研究发现已在线发表于《自然通讯》杂志。该项目获得美国国家老龄化研究所人工智能技术协作中心、美国心脏协会、Gates Ventures及美国国立卫生研究院的资助。

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