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年輕人猝死頻發,AI應用到心血管疾患篩查還有多遠?

作者: 時間:2019-01-07 來源:網絡 收藏

  剛剛結束的2018年發生了太多的事,但最令人遺憾的還是那些年輕生命的猝然逝去。

  12月8日,25歲的大疆無人機相機部員工在家猝死,從入職到突然死去才過去5個月,引發輿論嘩然;在這之前的10月20日,互聯網保險大特保創始人兼CEO周磊突然去世,享年45歲。猝死早已不是什么新鮮話題,但年輕人猝死的發生仍然在震驚著社會。

  大疆在訃告中稱會提醒員工及時參加體檢,雖然招致廣泛批判(如加班無人道),但也從側面說明了日常的疾病篩查與診療對預防猝死有著重要意義,這其中心血管又尤其重要,那些爆出的猝死案例大多與此相關。

  帶著沒有疾患的身體為青春奮斗,才是對個人和家庭的負責。在全民高壓生活節奏的當下,實現心血管普惠篩查與準確診療是應有之義,這方面,與醫學影像緊密聯系的或許有了用武之地。

  年輕人猝死,彰顯心血管疾病篩查與診療的迫切需求

  權威數據顯示,人群中每5人中就有2人最終死于心血管病。心血管科總是醫院最忙碌的科室之一,CT、核磁共振等門前也總是聚集著大量病患。

  更“可怕”的是,根據美國心臟協會研究,25%左右的冠心病患者平常與“健康人”無異,首次發病就直接猝死,上帝沒有給他們發現和治療的機會。在我國,每年心臟猝死的發生率為41.84例/10萬人,按13億人算就是54.4萬人,居全球之首,每分鐘有3人心臟猝死。顯然,被媒體報道的只是少數,更多猝死正在發生。

  不考慮“量”,隨著猝死越來越容易出現在年輕人身上,它帶給社會和家庭的創傷遠遠超越過往。在一些特殊的職業身上,例如人民警察,系統性的高強度工作讓從業者背負更大的心血管疾患風險,近些年來猝死頻發,社會輿論扼腕嘆息。

  普通人主動篩查與患者更好地被治療兩大需求疊加,作為關鍵的預防與診療手段,心血管醫學影像識別的重要性被空前提升,提升效率與準確性的新技術引入也顯得尤為必要。

  傳統醫療疲于應對,價值凸顯

  與“市場需求”的旺盛相比,傳統醫療體系卻疲于應對。

  一般而言,心血管影像診斷分為圖像掃描、圖像后處理、撰寫報告、報告審核四個步驟,單個案例在影像環節花去的時間最低要半個小時,碰到復雜一點的情況時間會更長。

  如果一個正常水平的醫生超負荷工作12小時/天,每日只能處理24個病例。一邊是影像科醫生們叫苦不迭,一邊是龐大的需求被阻滯在檢查室門外。更“麻煩”的是,心血管與其他類型的疾患不同,“急診”更多,人命關天,時間要求更緊迫。

  迫切的需求和疲軟的醫療應對能力錯位,心血管醫學影像領域急需要進行技術升級與流程再造,這時候,醫學影像識別的價值體現出來,AI醫療創業者也開始出現。

年輕人猝死頻發,AI應用到心血管疾患篩查還有多遠?

  1、效率極大提升

  用AI“看片子”,意味著冗雜又必不可少的心血管影像識別流程被AI技術“一鍵搞定”,首要的表現會是效率的大幅度提升。

  例如,國內AI醫療公司數坤科技,從心腦血管大病種起步,開發出了被稱之為能實現“拍立得”的CoronaryDoc心血管AI影像識別產品。在實際案例中,這一解決方案能幫助影像科醫生將冠脈CTA三維重建、判讀、評估、審核報告系列流程的處理時間縮短到5分鐘左右,相對30分鐘+,檢查效率提升了6倍以上。

  2、穩定、持續優化的準確性

  不同醫生的影像識別能力各不相同,而經驗再豐富的醫生也會受制于疲勞等因素造成準確率“波動”,這些嚴重影響心血管醫學影像識別的準確率。



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關鍵詞: AI

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