新型AI工具可帮助眼科医生更快诊断视网膜疾病New AI tools could help eye doctors diagnose retinal disease faster – WashU Medicine

环球医讯 / AI与医疗健康来源:medicine.washu.edu美国 - 英语2026-08-02 11:46:02 - 阅读时长5分钟 - 2230字
圣路易斯华盛顿大学医学院研究人员开发出名为OCTCube-M的实验性AI系统,该系统通过分析视网膜3D图像能够更准确地识别八种视网膜疾病,包括年龄相关性黄斑变性,准确率比旧模型高出4-6个百分点;此外,该技术还能仅凭视网膜成像预测心脏病发作、中风等全身性疾病风险,并有望加速药物临床试验进程,为500万地理萎缩患者提供更精准的病情监测和治疗方案,相关研究成果已发表在《自然-生物医学工程》期刊上。
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新型AI工具可帮助眼科医生更快诊断视网膜疾病

非侵入性眼部扫描使医生能够在不给患者造成不适或疼痛的情况下,放大查看眼睛表面下方的三维视图。这种扫描在全球各地的诊所中常规使用,可提供眼睛内部各层的详细视图,帮助诊断威胁视力的疾病。但这种高精度也带来了海量数据——每次扫描产生数百张图像,医生必须手动查看,这是一个耗时且容易出错的过程。

如今,圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员与西雅图华盛顿大学和基因泰克公司(Genentech, Inc.)的同事们合作,开发了一种实验性人工智能(AI)系统,可以加速扫描审查过程,并帮助医生更快发现眼部疾病的细微迹象。该技术被称为OCTCube-M,包括三个AI模型,旨在读取和解读眼睛视网膜的3D图像以及其他类型的眼部扫描。

在一项新研究中,研究人员发现,与旧模型相比,新的AI系统更准确地识别了八种不同的视网膜疾病,包括年龄相关性黄斑变性,这是一种损害视网膜的常见疾病,也是50岁以上人群失明的主要原因。该系统在预测这种疾病的严重形式——地理萎缩的进展速度方面也更为准确。

描述该技术研究阶段的发现最近发表在《自然-生物医学工程》杂志上。

"如今的眼部扫描为医生提供了前所未有的、高度详细的眼部内部视图,揭示了原本无法检测到的结构和细微变化,"该研究的共同通讯作者、华盛顿大学医学院眼科与视觉科学Arthur W. Stickle杰出教授、眼科与视觉科学John F. Hardesty, MD系主任Aaron Lee医学博士说,"但我们仍然缺乏帮助医生处理生成图像量的工具。我们的AI系统有潜力使医生能够更快诊断、更精确地定制治疗方案,并设计将新疗法更快带给患者的临床试验。"

此外,研究显示,该模型可以推断眼部以外的健康风险,仅基于视网膜成像就能预测心脏病发作、中风和肾衰竭等结果。视网膜中的微小血管在解剖学和发育上与肾脏中的血管相同,导致心脏和大脑供血血管壁内斑块堆积的过程也会在眼睛中留下痕迹。

"该模型有可能将简单的眼部检查转变为帮助检测眼部以外疾病的强大工具,"Lee说,"它为早期检测、更精确的监测以及可能更好的治疗结果打开了大门,对于那些原本可能直到疾病严重进展才被诊断的患者而言尤其重要。"

在数据海洋中寻找诊断的"针"

根据世界卫生组织的数据,全球至少有22亿人存在视力障碍。被称为光学相干断层扫描(OCT)的成像方法通过一次快速扫描生成数百张横截面图像,这些图像共同形成视网膜和视神经的详细3D图像,从而改变了导致视力丧失的疾病诊断和护理。它可以揭示不同眼部疾病的早期迹象,如青光眼、黄斑变性和糖尿病视网膜病变等。

与此同时,AI已成为处理大型医疗数据集的有力工具,Lee及其同事在该领域做出了重要贡献。几年前,他们在《自然》杂志上发表了一项研究,描述了一种在二维视网膜图像中比旧模型更能诊断眼部疾病的模型。

由于该模型是在2D断层扫描图像上训练的,研究人员希望确定添加3D断层扫描图像是否能进一步改善疾病诊断和预后。因为疾病通常在负责阅读文字和识别人脸所需的清晰、详细视觉的视网膜中心小凹周围三个维度上延伸,他们假设在3D图像上训练模型将提供更完整、更准确的组织视图。为此,研究人员使用了超过26,000个3D光学相干断层扫描图像,包括162万个单独的视网膜切片来训练OCTCube-M。

与在2D图像上训练的模型相比,OCTCube-M在八种视网膜疾病中的六种上识别准确率高出约4-6个百分点。这意味着该工具在每1,000名眼部疾病患者中多发现了43至60个病例。这在多个临床站点、成像方式和不同患者群体的扫描中均得到证实。

该模型识别的八种疾病包括主要影响眼睛后部(包括视网膜和视神经)的严重疾病。它们共同是视力丧失的主要原因,并与糖尿病、高血压和心血管疾病等其他疾病相关联。

包括华盛顿大学医学院眼科与视觉科学Jane Hardesty Poole杰出教授Cecilia S. Lee医学博士、华盛顿大学保罗·G·艾伦计算机科学与工程学院助理教授Sheng Wang博士,以及总部位于旧金山的生物技术公司基因泰克的高级AI科学家Miao Zhang博士在内的研究人员,随后通过添加另外两种眼部成像技术——红外视网膜成像和眼底自发荧光成像的数据,对3D模型进行了改进。

Aaron Lee解释说,通过将光学相干断层扫描与另外一种或两种成像类型相结合,AI模型可以构建对眼睛的更完整视图,并更深入地了解内部情况。事实上,在所有三种成像类型上训练的模型在预测黄斑变性严重形式(地理萎缩)的增长率方面表现出色,平均比当前最先进的仅在眼底自发荧光图像上训练的模型性能高出近50%。

地理萎缩影响全球约500万人,且有效的治疗选择很少。通过提供有关病情增长率的信息,Lee及其同事的工具可以有效地检测和分类疾病的阶段,研究人员可以利用这些信息设计针对该疾病潜在疗法的更好临床试验。

"通过更好地预测疾病恶化速度,我们可以进行更小、更有效的研究,"Lee说,"这可以降低成本,缩短测试新疗法的时间,减少暴露于无效治疗的人数,并帮助有效药物更快地到达患者手中。"

接下来,华盛顿大学医学院的研究人员将用更大的数据集训练OCTCube-M,涵盖更多患者、更多疾病甚至更多类型的成像数据,以继续改进它。

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