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预测肺浸润性非黏液腺癌IASLC分级:基于双能CT成像及传统特征的列线图
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作者 朱凯博 邓靓娜 +4 位作者 侯悦 熊璐璐 朱彩霞 王海升 周俊林 《中国肺癌杂志》 北大核心 2025年第8期585-596,共12页
背景与目的肺腺癌是非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)重要的病理组织学亚型。而肺浸润性非黏液腺癌(invasive non-mucinous pulmonary adenocarcinomas,INMA)因其显著异质性及组织学成分多样性,患者预后往往较差。建立I... 背景与目的肺腺癌是非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)重要的病理组织学亚型。而肺浸润性非黏液腺癌(invasive non-mucinous pulmonary adenocarcinomas,INMA)因其显著异质性及组织学成分多样性,患者预后往往较差。建立INMA组织学分级系统是评价其恶性程度的关键。2021年国际肺癌研究协会(International Association for the Study of Lung Cancer,IASLC)提出新的组织学分级系统可以更好地对INMA患者进行预后分层。本研究旨在通过双能计算机断层扫描(dual-energy computed tomography,DECT)参数、分形维数(fractal dimension,FD)、临床特征及常规CT参数建立可视化列线图模型来术前预测INMA IASLC分级。方法回顾性纳入2021年3月至2025年1月术前行DECT的INMA患者112例。根据IASLC分级将患者分为低-中级别组和高级别组。收集患者临床特征及常规CT参数,包括基线特征、生化标志物及血清肿瘤标志物。双能CT衍生参数,包括碘浓度(iodine concentration,IC)、有效原子序数(effective atomic number,eff-Z)和标准化碘浓度(normalized iodine concentration,NIC),采集并测定NIC比(NIC ratio,NICr)和FD。采用单因素分析比较两组在传统特征及双能CT衍生参数上的差异,将有统计学意义的变量纳入多因素Logistic回归分析,建立临床资料、常规CT参数及双能CT衍生参数的列线图模型并筛选INMA IASLC分级的独立预测因子;利用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线分析评估判别能力。结果多因素分析显示吸烟史[优势比(odds ratio,OR)=2.848,P=0.041]、分叶征(OR=2.163,P=0.004)、支气管充气征(OR=7.833,P=0.005)、动脉期eff-Z(OR=4.266,P<0.001)及动脉期IC(OR=1.290,P=0.012)是预测INMA IASLC分级的独立影响因素,基于上述指标构建的列线图模型预测性能最佳,曲线下面积(area under the curve,AUC)达0.804(95%CI:0.725-0.883),特异度和灵敏度分别为85.3%和65.7%。结论基于临床特征、影像学特征及能谱CT衍生参数的列线图模型在INMA IASLC分级的术前无创评估中具有较大的应用潜力。 展开更多
关键词 肺肿瘤 浸润性非黏液腺癌 能谱计算机断层扫描 国际肺癌研究协会分级 列线图
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会议消息 被引量:1
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《中国肺癌杂志》 CAS 2006年第6期551-551,共1页
关键词 会议 死亡率 肺肿瘤 肺癌 肿瘤学期刊 新闻 消息 国际肺癌研究协会 中国抗癌协会 肿瘤专业 基金会 高峰论坛 科技期刊编辑学 大阪大学 日本大阪大学 介入医学 纽约州立大学 肿瘤防治
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