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基于CT影像组学鉴别非小细胞肺癌纵隔转移性淋巴结的模型研究

         

摘要

目的 建立不同CT扫描时相图像鉴别非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)纵隔淋巴结的影像组学模型,并探讨不同模型的诊断效能。方法 回顾性分析86例NSCLC患者的术前CT图像,所有患者均行平扫期、动脉期和静脉期CT扫描。选取231枚纵隔淋巴结为研究对象,将2015年1月—2017年6月入组的163枚淋巴结作为训练组,2017年7月—2018年6月入组的68枚淋巴结作为验证组。分别在三时相图像上勾画感兴趣区域(regions of interest,ROI),每个ROI提取841个影像特征,使用LASSO算法筛选特征,基于各时相CT影像组学特征和两不同时相CT影像组学特征的差值建立模型。比较不同模型的受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic,ROC)下面积(AUC值)、敏感性、特异性、准确度、阳性预测值和阴性预测值的差异。结果 共建立6个模型,其AUC值均&0.800。平扫期CT模型具有最优的鉴别效能,其训练组的AUC值、特异性、准确度、阳性预测值分别为0.926、0.860、0.871、0.906,验证组的AUC值、特异性、准确度、阳性预测值分别为0.925、0.769、0.882、0.870,均高于其他模型。平扫和静脉期CT图像联合动脉期CT图像之后,训练组的敏感性、阴性预测值分别从0.879、0.821和0.919、0.789提高到0.949、0.878和0.979、0.900。结论 CT各时相影像组学模型均可用于辅助临床诊断淋巴结。平扫CT影像组学模型的AUC值最高,而联合动脉期CT图像可提高模型的敏感度及阴性预测值。

著录项

  • 来源
    《中华放射医学与防护杂志》 |2020年第2期||共页
  • 作者单位

    山东师范大学物理与电子科学学院山东省医学物理图像处理技术省级重点实验室;

    山东省肿瘤防治研究院山东省肿瘤医院放疗科山东第一医科大学山东省医学科学院;

    山东省肿瘤防治研究院山东省肿瘤医院放疗科山东第一医科大学山东省医学科学院;

    山东省肿瘤防治研究院山东省肿瘤医院放疗科山东第一医科大学山东省医学科学院;

    山东师范大学物理与电子科学学院山东省医学物理图像处理技术省级重点实验室;

    山东省肿瘤防治研究院山东省肿瘤医院放疗科山东第一医科大学山东省医学科学院;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 一般性问题;呼吸系肿瘤;
  • 关键词

    非小细胞肺癌; CT; 影像组学; 纵隔淋巴结;

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