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人工智能在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用與挑戰(zhàn)

2023-04-20 13:05:02柴人杰滕皋軍
藥學(xué)進展 2023年10期
關(guān)鍵詞:東南大學(xué)膿毒癥輔助

柴人杰,滕皋軍

(1.東南大學(xué)數(shù)字醫(yī)學(xué)工程全國重點實驗室,東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院耳鼻咽喉頭頸外科,東南大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,東南大學(xué)生命健康高等研究院,江蘇省生物醫(yī)學(xué)高新技術(shù)研究重點實驗室,江蘇 南京 210096;2.東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院介入與血管外科,江蘇南京 210009)

20 世紀(jì)50 年代,使用機器學(xué)習(xí)模擬人類智能以實現(xiàn)智能機器更高層次應(yīng)用的“人工智能(artificial intelligence,AI)”概念被提出。隨后的70 年中,人工智能得到了飛躍式發(fā)展,成為新時代科技產(chǎn)業(yè)革新的重要推動力量。2017 年國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中強調(diào)“搶抓人工智能發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇,構(gòu)筑我國人工智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢,加快建設(shè)創(chuàng)新型國家和世界科技強國”,提出發(fā)展便捷高效的“智能醫(yī)療”“智能健康和養(yǎng)老”等智能服務(wù),加快人工智能在醫(yī)療健康領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,為公眾提供個性化、多元化、高品質(zhì)的服務(wù)。由于醫(yī)藥領(lǐng)域涉及處理復(fù)雜且關(guān)聯(lián)度高的專業(yè)數(shù)據(jù),人工智能在這方面的適用性較弱,使其在醫(yī)療實踐、整合分析中面臨困境。如今,隨著生物資料數(shù)據(jù)庫構(gòu)建、醫(yī)學(xué)診療電子化、醫(yī)療儀器智能化、可穿戴生物傳感器的連續(xù)監(jiān)測以及組學(xué)技術(shù)成本的降低,人工智能有望整合多方面信息進行全面分析,在協(xié)助醫(yī)生改善臨床診斷決策、制定個性化醫(yī)療策略、藥物研發(fā)以及大型數(shù)據(jù)集分析等方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。

1 人工智能在醫(yī)藥領(lǐng)域的前沿應(yīng)用

人工智能在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展正逐步改變醫(yī)療服務(wù)的格局和形式?;谌斯ぶ悄艿膱D像識別技術(shù)在醫(yī)療影像診斷方面展現(xiàn)出巨大的潛力。通過學(xué)習(xí)大量的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù),這種技術(shù)可以快速準(zhǔn)確地識別疾病跡象。例如,深度學(xué)習(xí)算法可以對計算機斷層掃描(CT)及核磁共振成像(MRI)等影像進行分析,識別病變和異常結(jié)構(gòu),并提供精準(zhǔn)的診斷結(jié)果。這不僅提高了診斷的效率和準(zhǔn)確性,同時也大大減輕了醫(yī)生的工作負擔(dān)。人工智能還可以通過分析病人大規(guī)模的基因組學(xué)和臨床數(shù)據(jù),從中挖掘出有價值的信息,為疾病預(yù)測、診斷和治療提供決策支持?;谶@些數(shù)據(jù)并結(jié)合患者基因型、病史和其他相關(guān)信息,人工智能可以為患者提供個性化治療方案及風(fēng)險評估。人工智能還在手術(shù)操作、康復(fù)治療和護理等方面發(fā)揮著重要作用。手術(shù)機器人通過使用視覺和運動感應(yīng)技術(shù),可以為患者提供精度和穩(wěn)定性更高的手術(shù)操作,尤其在一些微創(chuàng)手術(shù)中的應(yīng)用可以進一步提高手術(shù)的精確度和安全性;護理機器人則能夠為患者提供高效的護理服務(wù),減輕醫(yī)護人員的負擔(dān)。此外,通過結(jié)合傳感器技術(shù)和人工智能算法,可以實時監(jiān)測個體的健康狀況,提供個性化的健康管理和預(yù)防方案。例如,基于數(shù)據(jù)分析及智能終端等技術(shù)開發(fā)的各類可穿戴設(shè)備被廣泛應(yīng)用于健康監(jiān)測與管理。最后,在藥物研發(fā)領(lǐng)域,人工智能可賦能靶點鑒定、虛擬篩選、藥物設(shè)計及臨床試驗各個過程。人工智能能夠通過深度學(xué)習(xí)及現(xiàn)有藥物數(shù)據(jù)的訓(xùn)練,對多源和多維數(shù)據(jù)進行高效分析,從而進行基于結(jié)構(gòu)和配體的靶點鑒定、虛擬篩選、新藥結(jié)構(gòu)設(shè)計、物理化學(xué)和藥代動力學(xué)性質(zhì)預(yù)測、藥物再利用等方面的相關(guān)應(yīng)用。醫(yī)藥研發(fā)作為醫(yī)療健康保障的上游關(guān)鍵環(huán)節(jié),在人工智能輔助下實現(xiàn)了“降本增效”的研發(fā)成果。例如,Exscientia 公司中以人工智能指導(dǎo)設(shè)計的藥物經(jīng)過12 個月進入候選藥物研究階段,相較于傳統(tǒng)開發(fā)方式縮短了大量時間。盡管目前尚無人工智能設(shè)計的藥物獲批,但近年來美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)收到的包含人工智能元素的藥物申請不斷增長。國內(nèi)外各大藥企也意識到人工智能在研發(fā)和商業(yè)化方面的廣闊前景,在先導(dǎo)化合物、靶點發(fā)現(xiàn)、疾病模型等領(lǐng)域開展了一系列并購合作。截至2022 年末,人工智能相關(guān)合作數(shù)量位居前列的藥企主要有阿斯利康、默沙東、輝瑞等。

2 本期文章點評

在本期“人工智能在醫(yī)藥領(lǐng)域的前沿應(yīng)用”專題中,多位專家學(xué)者從各自的研究領(lǐng)域出發(fā),就人工智能在醫(yī)療健康領(lǐng)域的應(yīng)用與挑戰(zhàn)進行了綜述和展望,旨在幫助讀者更深入地理解人工智能所帶來的醫(yī)療革新,并為其在醫(yī)療實踐中的廣泛應(yīng)用提供有益的參考。東南大學(xué)數(shù)字醫(yī)學(xué)工程全國重點實驗室柴人杰教授撰寫的綜述《智能微納機器人在疾病診療中的應(yīng)用進展》討論了微納米尺度下的智能機器人制造,其在化學(xué)燃料、外加場源或生物能源的控制下能夠?qū)崿F(xiàn)生物體內(nèi)狹小空間中的有效操控。微納機器人具有尺寸小、靈敏度高等優(yōu)勢,并且在外加場源的智能化操控及精密設(shè)計下,能夠?qū)崿F(xiàn)疾病標(biāo)志物監(jiān)測、藥物靶向遞送以及微創(chuàng)手術(shù)等疾病診療領(lǐng)域中的微觀無線操控。該文從微納機器人的制造、驅(qū)動機制以及前沿智能醫(yī)療應(yīng)用方面,解析了智能醫(yī)療微納機器人的設(shè)計原理,為新型藥物開發(fā)提供了思路。此外,還對智能醫(yī)療微納機器人在生物材料、驅(qū)動機制和功能設(shè)計方面面臨的挑戰(zhàn)進行了討論,所提出的智能醫(yī)療微納機器人設(shè)計原則可供后續(xù)微納機器人設(shè)計借鑒。

人工智能的機器學(xué)習(xí)涵蓋了一系列算法和技術(shù),包括卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)和遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)等,能夠使計算機系統(tǒng)在大量數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)中得到訓(xùn)練從而改進模型性能,這種深度學(xué)習(xí)算法在輔助蛋白質(zhì)工程發(fā)展中占據(jù)重要地位。東南大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院虞文武教授撰寫的《基于人工智能的蛋白質(zhì)屬性預(yù)測的潛能與應(yīng)用》一文概述了應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域的多種人工智能計算模型,并對其在蛋白質(zhì)屬性預(yù)測中的應(yīng)用進行了深入探討。該文從蛋白質(zhì)工程入手闡述了機器學(xué)習(xí)輔助下蛋白質(zhì)工程的最新進展,并從定向進化和理性設(shè)計蛋白質(zhì)兩方面深入介紹了人工智能帶來的技術(shù)革新。進一步地,該文討論了人工智能輔助的蛋白質(zhì)屬性預(yù)測,就蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測、功能預(yù)測及相互作用預(yù)測中的智能算法展開了分析,表明人工智能在指導(dǎo)蛋白質(zhì)修飾及功能預(yù)測方面具有突出優(yōu)勢,有望為發(fā)病機制的基礎(chǔ)研究、新藥研發(fā)的功能預(yù)測等領(lǐng)域研究提供參考。

人工智能在傳統(tǒng)藥物研發(fā)進程中提供了重要的指導(dǎo)作用。東南大學(xué)數(shù)字醫(yī)學(xué)工程全國重點實驗室趙祥偉教授撰寫的《人工智能在制藥行業(yè)的應(yīng)用進展》一文就人工智能在制藥行業(yè)的應(yīng)用進展進行了全面的概述。為解決傳統(tǒng)藥物研發(fā)中周期長、投資金額大、回報周期長等問題,人工智能已被用于輔助藥物研發(fā)。通過對現(xiàn)有的藥物數(shù)據(jù)進行分析,深度學(xué)習(xí)藥物結(jié)構(gòu)、特性和臨床反應(yīng)等,人工智能在藥物研發(fā)的多個階段均展現(xiàn)出了巨大的優(yōu)勢,如藥物靶點識別、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測、藥物分子設(shè)計與篩選、藥物合成與制劑、藥代動力學(xué)數(shù)據(jù)預(yù)測以及藥物臨床階段的安全性預(yù)測等,有效縮短了新藥研發(fā)進程。此外,人工智能還為制藥生產(chǎn)提供了安全性保障,并在指導(dǎo)用藥方面提供了決策支持。該文通過探討人工智能在制藥行業(yè)各個環(huán)節(jié)中的典型應(yīng)用案例,突顯了人工智能技術(shù)在藥物研發(fā)、生產(chǎn)及營銷領(lǐng)域中的獨特優(yōu)勢,為人工智能輔助的制藥行業(yè)提供了全局視角。

多器官醫(yī)學(xué)影像的精準(zhǔn)分割是人工智能輔助診斷和臨床實踐治療中的基礎(chǔ)與關(guān)鍵技術(shù)。東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院滕皋軍院士團隊撰寫的《基于人工智能的醫(yī)學(xué)圖像多器官分割及其在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用》重點介紹了人工智能輔助下的多器官分割醫(yī)學(xué)圖像應(yīng)用?;诰矸e神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和Transformer 的U-Net 及其變種結(jié)構(gòu)具有強大的端到端學(xué)習(xí)的特征表達能力,能夠從醫(yī)學(xué)圖像中學(xué)習(xí)復(fù)雜的模式和層次特征,在醫(yī)學(xué)圖像的精準(zhǔn)語義理解和分割中展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用。此外,該文還對人工智能輔助的醫(yī)學(xué)影像分析在醫(yī)藥領(lǐng)域中的前沿應(yīng)用展開了介紹,帶讀者概覽人工智能在醫(yī)學(xué)影像分析和臨床應(yīng)用中的技術(shù)發(fā)展和前進方向。

為了明確人工智能輔助的智能醫(yī)療在疾病診療和患者救治中的重要意義,東南大學(xué)儀器科學(xué)與工程學(xué)院劉澄玉教授撰寫的《人工智能輔助診療在膿毒癥管理中的應(yīng)用進展》聚焦于膿毒癥患者的智能管理,從人工智能傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)模型和深度學(xué)習(xí)模型兩個角度詳細介紹了監(jiān)督學(xué)習(xí)在膿毒癥早期預(yù)警方面的研究進展。同時,該文還深入探討了利用無監(jiān)督學(xué)習(xí)算法進行膿毒癥臨床分型,以及基于強化學(xué)習(xí)為膿毒癥患者制定精準(zhǔn)治療方案的潛力。該文重點著眼于膿毒癥患者全周期管理系統(tǒng)中人工智能所扮演的關(guān)鍵角色,以促進膿毒癥患者的早期發(fā)現(xiàn)、及時干預(yù)、疾病分型、針對性監(jiān)護以及個性化治療策略指導(dǎo),為構(gòu)建人工智能輔助下的醫(yī)療健康體系提供了前沿思路和重要參考。

3 展望

近年來,人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展為社會生產(chǎn)生活的方方面面帶來了巨大的技術(shù)革新。憑借深度學(xué)習(xí)、現(xiàn)有數(shù)據(jù)訓(xùn)練等,人工智能已在醫(yī)療健康領(lǐng)域各個方面展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景,為新藥研發(fā)、精準(zhǔn)醫(yī)療、臨床用藥等多個方面提供了智能化指導(dǎo)。本期專題綜述討論了人工智能輔助下的智能醫(yī)療前沿進展,從新型醫(yī)用機器人、蛋白質(zhì)預(yù)測等醫(yī)藥研發(fā)階段入手,全面分析了人工智能在制藥行業(yè)的應(yīng)用,隨后對人工智能在醫(yī)學(xué)影像和疾病管理等方面的最新進展進行了回顧。

盡管人工智能在醫(yī)療健康領(lǐng)域?qū)嶋H應(yīng)用中取得了驚人的進展,但由于醫(yī)療數(shù)據(jù)樣本的高維性和復(fù)雜性,目前的人工智能技術(shù)難以基于多種數(shù)據(jù)模式和連續(xù)性生理指標(biāo)變化等臨床指標(biāo)從全局角度給出診療指導(dǎo)。因此,應(yīng)用于智能分析及多數(shù)據(jù)整體分析評估的多模態(tài)人工智能的開發(fā)與推廣在技術(shù)上面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為了增強人工智能對疾病和藥物的認知學(xué)習(xí)能力,研究者們需要強化相關(guān)疾病發(fā)病機制的基礎(chǔ)研究,為人工智能提供龐大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),這也是人工智能進行深度學(xué)習(xí)、不斷優(yōu)化迭代的基礎(chǔ)。同時,充分利用人工智能在新藥研發(fā)中的優(yōu)勢,以縮短藥物研發(fā)的整體進程。此外,多模態(tài)人工智能在醫(yī)療健康中的聯(lián)用仍存在技術(shù)空白,基于人工智能輔助的醫(yī)療診治仍面臨可信度不足及責(zé)任劃分不清晰等問題。因此,在人工智能引領(lǐng)醫(yī)療健康領(lǐng)域革新的過程中,要在抓住機遇的同時積極應(yīng)對醫(yī)療健康智能化帶來的多項挑戰(zhàn),共同推動醫(yī)療健康進入新的發(fā)展階段。

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