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人工智能如何助力医疗从业者

MIT Sloan 3 ways AI helps to empower health care clinicians | MIT Sloan

美国英语科技与健康
新闻源:unknown
2025-08-07 18:31:43阅读时长2分钟912字
人工智能医疗从业者医疗领域影像识别疾病预警文书工作个性化诊疗健康人群过度筛查医疗成本

内容摘要

文章详细阐述人工智能在医疗领域的三大应用:通过影像识别提升疾病检测准确率、自动化临床记录减轻医生负担、基于个性化数据的诊疗建议。麻省理工学院专家指出AI可提前识别95%健康人群避免过度筛查,同时强调AI应用需与临床需求精准匹配,2025年AI工具已能完成人类无法实现的基因数据预测。

为何值得关注

随着人工智能技术持续渗透医疗领域,医疗机构和医务人员需要权衡自动化应用的尺度。医疗行业作为受严格监管的领域历来对新技术采用谨慎,但人工智能正逐步在临床场景取得突破:例如辅助判断结肠镜检查结果的良恶性、解决生育问题、实时转录医生诊疗记录等。

麻省理工学院工程学院人工智能与健康领域杰出教授雷吉娜·巴齐莱指出:"每年AI工具的应用都在加速普及"。巴齐莱教授与哈佛大学法学教授I·格伦·科恩共同开发了MIT Sloan的高管教育课程《人工智能重塑医疗》,聚焦医疗AI的监管框架、技术评估标准及应用效能验证。

在近期网络研讨会上,巴齐莱教授强调这是医学发展的激动时刻:"现在我们已知AI工具能做出超越人类认知的预测——有时机器通过影像和基因数据分析得出的结论,是医生或专家都无法企及的"。

三大赋能路径

1. 影像识别准确度超越人类

AI系统能更精准地判断检查结果是否正常,既可避免过度治疗,也能在疾病早期发出预警。巴齐莱教授举例说明,AI可通过扫描影像"非常准确地"预测乳腺癌或肺癌高风险人群,其识别早期病变的能力优于人类。当病灶尚未达到肉眼可见时,AI已能检测出异常,这使得临床医生既能为高危人群提供更广泛治疗选择,又能免去95%健康人群的过度筛查,系统性节省医疗成本。

2. 摆脱文书工作负担

采用AI记录系统的医生可将更多精力投入患者护理。巴齐莱教授指出:"临床文书工作耗时巨大且饱受诟病,现有大量文献证明这是导致医护人员职业倦怠的重要因素"。当前自然语言处理和语音识别技术已实现近乎完美的转录能力,医生只需审核确认系统生成的病历,相比手动记录大幅节省时间。"即便存在少量误差也可接受,毕竟最终需要医生复核签字"。

3. 个性化诊疗建议

AI可整合患者病史和生物数据,预测特定药物的副作用风险。巴齐莱教授类比道:"就像电商平台基于购买历史推荐商品,AI能针对患者特性提示需警惕的药物反应"。此外,该技术还可预测个体疾病发展轨迹,提供"非常准确的"病情演变分析。在非临床领域,肿瘤研究人员已通过分子建模解析疾病变异机制,开发更有效的药物治疗方案。但教授也特别提醒从业者保持审慎态度:"要始终保有人文关怀,不能削弱临床判断能力"。

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