肺部和膜活检的快速现场组织学使用更高波生成显微镜和人工智能分析
Laura M G van Huizen1, Max Blokker1, Johannes M A Daniels2
1Department of Physics, LaserLab Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
概括
高波生成 (HHG) 显微镜为肺活检提供了快速的,现场的组织学反. 这种基于激光的技术实现了高诊断准确度,使得肺癌的诊断和治疗速度更快.
科学领域:
- 在瘤学瘤学.
- 医疗成像医学成像
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 肺癌仍然是癌症相关死亡的主要原因.
- 早期检测和高效的诊断工作流程对于改善患者的治疗结果和降低医疗保健成本至关重要.
- 目前的方法缺乏在手术过程中对活检样本的现场,快速组织学反.
研究的目的:
- 评估便携式高波生成 (HHG) 显微镜的可行性,以便快速地在现场分析肺活检样本.
- 评估HHG显微镜的采集时间,图像质量和诊断准确性,用于怀疑肺和脏恶性瘤.
- 确定HHG显微镜在将其整合到临床工作流程中,以立即诊断的潜力.
主要方法:
- 使用便携式高子生成 (HHG) 显微镜,对47名怀疑患有肺癌或多瘤的患者的109个活检样本进行了成像.
- 记录了生成活检概述图像的获取时间.
- 图像质量由病理学家和人工智能算法对诊断充分性进行了评估.
- 基于病理学家对HHG图像的评分,与标准组织学诊断相比,评估了诊断准确度.
主要成果:
- 活检综述图像是在切割后的中位数采集时间为6分钟内生成的.
- 在97%的评估活检中,图像质量被认为足以用于恶性或非恶性瘤诊断.
- 病理学家正确地得分了87%的高等波生成 (HHG) 图像的诊断潜力.
结论:
- 高子生成 (HHG) 显微镜显示出作为一个快速的工具的巨大潜力,在现场对活检样本进行病理学评估.
- 该技术的速度,图像质量和诊断准确性支持其整合到临床工作流程中,以立即诊断肺部和肺恶性瘤.
- HHG显微镜可以促进及时的治疗决策,潜在地改善患者的治疗结果,并简化医疗保健过程.


