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Wision A.I.:全球首個(gè)醫(yī)療AI領(lǐng)域獨(dú)立外部隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)發(fā)表

醫(yī)療AI創(chuàng)新的關(guān)鍵突破性成就,經(jīng)受住了泛化性和魯棒性的嚴(yán)格考驗(yàn)

上海2021年9月30日 /美通社/ -- 2021年9月,醫(yī)用光學(xué)影像輔助診斷領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者 -- 微識(shí)醫(yī)療Wision A.I.宣布:主研產(chǎn)品EndoScreener(結(jié)腸鏡輔助診斷軟件)在美國(guó)多中心臨床試驗(yàn)中臨床表現(xiàn)優(yōu)異,結(jié)果[1]發(fā)表于消化內(nèi)科頂級(jí)期刊《臨床胃腸病學(xué)(Clinical Gastroenterology & Hepatology)》【IF=11.382】。

此次研究由哈佛醫(yī)學(xué)院Tyler M. Berzin教授領(lǐng)銜,在哈佛醫(yī)學(xué)院附屬BIDMC醫(yī)院、紐約大學(xué)朗格尼醫(yī)學(xué)中心、貝勒醫(yī)學(xué)院圣盧克醫(yī)學(xué)中心和芝加哥大學(xué)附屬醫(yī)院完成。

該臨床試驗(yàn)不僅是美國(guó)全醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的首個(gè)人工智能(AI)輔助診斷設(shè)備(CAD)的隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)(RCT),更是全球首個(gè)關(guān)于醫(yī)療人工智能技術(shù)的獨(dú)立外部隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)。

嚴(yán)謹(jǐn)苛刻的高基線平行&交叉對(duì)照設(shè)計(jì)下的優(yōu)異臨床結(jié)果

眾所周知,結(jié)腸鏡檢查是結(jié)直腸癌篩查的金標(biāo)準(zhǔn),檢出更多的腺瘤有可能降低結(jié)直腸癌的發(fā)病率和死亡率[2]。而EndoScreener就是一款用于在結(jié)腸鏡檢查中實(shí)時(shí)檢測(cè)病變并同步提醒醫(yī)生的輔助診斷軟件。該軟件在之前的非臨床[3]和臨床研究[4],[5],[6],[7]中展現(xiàn)出了高敏感性,高特異性和高檢出率。

而在本次研究中,采用經(jīng)典的串聯(lián)交叉試驗(yàn)設(shè)計(jì),共232名受試者參與,隨機(jī)分為2組,一組先進(jìn)行AI軟件輔助結(jié)腸鏡檢查,然后立即進(jìn)行常規(guī)結(jié)腸鏡檢查,另一組進(jìn)行相反順序的兩次檢查。

試驗(yàn)結(jié)果顯示:AI軟件的介入顯著提升了每次腸鏡平均腺瘤檢出數(shù)(0.9000 vs. 1.1947, p=0.032),顯著降低了腺瘤漏診率(31.25% vs. 20.12%, p=0.025),并大幅度降低了鋸齒狀病變SSL的漏診率(42.11% vs. 7.14%, p=0.048)。

不僅如此,使用AI軟件輔助后,10位醫(yī)生的腺瘤檢出率高達(dá)50.4%,兩倍于美國(guó)消化內(nèi)鏡協(xié)會(huì)針對(duì)篩查人群要求的25%的腺瘤檢出率。而這10位頂級(jí)內(nèi)鏡醫(yī)生在對(duì)照組的檢出率基線高達(dá)43.6%,AI介入沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何天花板效應(yīng)。

并且AI輔助檢查中平均每例結(jié)腸鏡檢查產(chǎn)生的假陽(yáng)性不到1次,據(jù)統(tǒng)計(jì),軟件的逐病灶敏感性高達(dá)99.05%。

由此可知,EndoScreener在真實(shí)臨床環(huán)境中表現(xiàn)出了卓越的輔助診斷性能。

交叉試驗(yàn)設(shè)計(jì)
交叉試驗(yàn)設(shè)計(jì)

醫(yī)療AI全球首個(gè)獨(dú)立外部隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)證據(jù)

該研究在臨床效用之外的意義也十分顯著,這是全球醫(yī)療AI領(lǐng)域的首個(gè)不納入任何為AI提供訓(xùn)練樣本醫(yī)療機(jī)構(gòu)的獨(dú)立外部隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn),眾所周知,深度學(xué)習(xí)過(guò)擬合,AI的泛化性和魯棒性不佳的現(xiàn)象一直存在,因此由AI原生的醫(yī)療機(jī)構(gòu)主導(dǎo)或重度參與的臨床驗(yàn)證的泛化性和魯棒性意義仍待考究。

EndoScreener輔助診斷系統(tǒng)是使用中國(guó)某西部醫(yī)院數(shù)據(jù)研發(fā)而成,此前發(fā)表的4項(xiàng)前瞻性隨機(jī)臨床試驗(yàn)均來(lái)自于中國(guó),而在這項(xiàng)研究中,臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、醫(yī)生、病人、到消化內(nèi)鏡設(shè)備都來(lái)自美國(guó)。

純外部隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)驗(yàn)證能夠更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋z驗(yàn)軟件的有效性,泛化性和魯棒性,但無(wú)疑是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)。不負(fù)眾望,EndoScreener的表現(xiàn)與此前在中國(guó)完成的串聯(lián)隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)7結(jié)果高度一致。完成了醫(yī)療創(chuàng)新AI獨(dú)立外部驗(yàn)證零的突破,真正達(dá)到臨床使用標(biāo)準(zhǔn)。 

EndoScreener識(shí)別息肉示例
EndoScreener識(shí)別息肉示例

來(lái)自中國(guó)上海的AI技術(shù)

據(jù)發(fā)表論文中闡述,結(jié)腸鏡輔助診斷軟件EndoScreener是由中國(guó)上海Wision A.I.微識(shí)醫(yī)療研發(fā)而成。這不是領(lǐng)先產(chǎn)品和技術(shù)跳空出現(xiàn),微識(shí)醫(yī)療一直是消化內(nèi)鏡人工智能領(lǐng)域的佼佼者,連續(xù)三年在真實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐R床環(huán)境下逐步完成醫(yī)療AI全領(lǐng)域的全球第一個(gè)隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)[4] ,全球首個(gè)也是目前唯一的關(guān)于AI的雙盲隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)[5]全球首個(gè)AI的串聯(lián)交叉隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn)[7]。EndoScreener技術(shù)剛面世就獲得了世界胃腸病學(xué)大會(huì)WCOG/美國(guó)消化年會(huì)ACG的國(guó)際獎(jiǎng),歐洲聯(lián)合消化大會(huì)UEG國(guó)家學(xué)者獎(jiǎng),臨床證據(jù)在Nature生物醫(yī)學(xué)工程、GUT、Gastroenterology、柳葉刀·胃腸病學(xué)、美國(guó)胃腸病學(xué),Endoscopy等國(guó)際頂尖期刊發(fā)表,并推動(dòng)結(jié)腸鏡AI輔助檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)入歐洲臨床推薦指南。去年9月該消化內(nèi)鏡輔助診斷系統(tǒng)獲批國(guó)家創(chuàng)新醫(yī)療器械,目前FDA和歐盟也在同步注冊(cè)申請(qǐng)中。

參會(huì)演講圖
參會(huì)演講圖

[1] Jeremy R. Glissen Brown, MD, Nabil M. Mansour, MD, et al. Deep Learning Computer-aided Polyp Detection Reduces Adenoma Miss Rate: A U.S. Multi-center Randomized Tandem Colonoscopy Study (CADeT-CS Trial). Clin Gastroenterol Hepatol. doi: 10.1016/j.cgh.2021.09.009
[2] Kaminski MF, regula J, Kraszewska e, et al. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010;362:1795–803.
[3] Wang P, Xiao X, Glissen Brown JR, et al. Development and validation of a deep-learning algorithm for the detection of polyps during colonoscopy. Nat Biomed Eng. 2018;2(10):741-748. doi:10.1038/s41551-018-0301-3
[4] Wang P, Berzin TM, Glissen Brown JR, et al. Real-time automatic detection system increases colonoscopic polyp and adenoma detection rates: a prospective randomized controlled study. Gut. 2019;68(10):1813-9. Epub 2019/03/01
[5] Wang P, Liu X, Berzin TM, et al. Effect of a deep-learning computer-aided detection system on adenoma detection during colonoscopy (CADe-DB trial): a double-blind randomized study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020;5(4):343-51. Epub 2020/01/26
[6] Liu P, Wang P, Glissen Brown JR, et al. The single-monitor trial: an embedded CADe system increased adenoma detection during colonoscopy: a prospective randomized study. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2020;13:1756284820979165.
[7] Wang P, Liu P, Glissen Brown JR, et al. Lower Adenoma Miss Rate of Computer-Aided Detection-Assisted Colonoscopy vs Routine White-Light Colonoscopy in a Prospective Tandem Study. Gastroenterology. 2020;159(4):1252-1261.e5. doi:10.1053/j.gastro.2020.06.023

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