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10.13609/j.cnki.1000-0313.2020.02.012

多参数MRI影像组学特征识别HER-2过表达型乳腺癌

引用
目的:探讨基于DWI和动态增强MRI(DCE-MRI)的影像组学特征识别HER-2过表达型乳腺癌的可行性.方法:回顾性收集经穿刺或手术病理结果证实为乳腺浸润性导管癌的380例患者,在穿刺或手术前行DWI和DCE-MRI检查,手工逐层勾画ADC及DCE剪影图像上的病灶并提取感兴趣区的影像组学特征,利用秩和检验、Pearson相关分析和支持向量机递归特征消除(SVM-RFE)进行特征筛选并降维,最后使用支持向量机(SVM)构建分类预测模型,采用受试者工作特征(ROC)曲线评估模型的预测效能.结果:HER-2过表达型75例,非HER-2过表达型305例.从ADC及DCE剪影图像提取1294个特征,经过筛选及降维最终选出6个关键影像组学标签.SVM构建的预测模型在训练集及验证集中的曲线下面积(AUC)分别为0.79及0.81,均具有良好的诊断效能和一致性.结论:基于DWI和DCE-MRI影像组学特征构建的预测模型具有良好的稳定性及诊断效能,是识别HER-2过表达型乳腺癌的一种潜在手段.

乳腺肿瘤、影像组学、支持向量机(SVM)、磁共振成像、扩散加权成像

35

R737.9;R445.2(肿瘤学)

云南省科技厅科技计划项目省基础研究计划昆医联合专项;云南省教育厅科学研究基金研究生类

2020-06-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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42-1208/R

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