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AI 可分析腸道菌落,預測居民是否可能感染霍亂

AI 可分析腸道菌落,預測居民是否可能感染霍亂

雷鋒網註:圖片來自維基百科

雷鋒網消息 科學家們開發出了一種機器學習演算法,可以通過分析病人的腸道細菌,分析其是否有可能感染霍亂。

研究人員認為,人工智慧在霍亂高發地區具有很高的應用價值,因為它可以分析數萬億的細菌,這一能力遠遠超過了人類。這項研究還展示了機器學習在醫學領域的深刻洞察力,它可以幫助人類解開很多困惑。

這項研究是由位於孟加拉國的杜克大學、麻省總醫院和國際腹瀉疾病研究中心聯合開展的。這項研究之所以重要,是因為人類還不清楚為什麼有些人會感染霍亂,而另一些人卻不會。

孟加拉國長期受霍亂疫情困擾,國際腹瀉疾病研究中心一直是負責該疾病試驗、治療和分發疫苗的主要機構。

在這項研究中,研究人員鎖定了孟加拉國的76戶居民,其中一位居民曾因霍亂而住院,導致其他人有較高的感染風險。研究小組收集了研究參與者的直腸拭子,然後追蹤他們是否會感染霍亂。

結果76戶居民中有約三分之一感染了霍亂,其他人則一直很健康。基於這些數據,機器學習演算法鎖定了近1000個細菌類群,它們似乎可以作為判斷某人是否會感人霍亂的依據。

「我們的研究發現,這種『預測菌群』和過去幾十年里我們知道的臨床危險因素一樣,可以很好地預測誰有可能感染霍亂。」 哈佛醫學院的高級作者、醫學助理教授Regina C. LaRocque在一次新聞發布會上說道,「我們確定了一個新的霍亂易發因素,這個因素是我們以前不知道的。」

該研究的資深作者、杜克大學醫學院分子遺傳學和微生物學助理教授Lawrence a . David博士說,這些信息可以幫助研究人員預防霍亂感染。

「我們認為有效的預防方法包括,找出與易感性相關的微生物群,然後研究阻止這些微生物群的干預措施,比如改善營養或衛生。」

世界衛生組織(World Health Organization)的數據顯示,惡劣的衛生條件和缺乏清潔的水是導致霍亂的主要危險因素,每年有130萬到400萬人感染霍亂。

David表示,這項技術也可以用來更好地了解其他疾病。他說道:「毋庸置疑,我們的主要思路可以複製到其他疾病的研究當中,尤其是那些可以提前獲取微生物樣本的疾病。」

David認為,實現AI驅動的疾病預防,辦法之一就是建立大規模的微生物群資料庫。他介紹,杜克大學目前是癌症患者移植物抗宿主病的生物樣本庫。

這項研究的題目為「基於人類腸道微生物組預測感染霍亂弧菌的敏感性」。研究結果發表在了上個月的《傳染病雜誌》上。

雷鋒網編譯 via Healthcare Analytics News

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