人工智能驗(yàn)血 能對(duì)不同類型的癌癥做出區(qū)分
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頂尖學(xué)術(shù)期刊《自然》今天上線了一項(xiàng)有關(guān)癌癥診斷的重要研究。來(lái)自加州大學(xué)圣地亞哥分校(UCSD)的科學(xué)家,訓(xùn)練人工智能從血液中鑒定來(lái)自微生物的線索,不僅可以識(shí)別出癌癥,還能對(duì)不同類型的癌癥做出區(qū)分。研究機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)說(shuō),這項(xiàng)新的診斷工具,“可能會(huì)改變?nèi)藗冇^察和診斷癌癥的方式”。
我們知道,目前大多數(shù)癌癥在診斷時(shí)需要進(jìn)行手術(shù)活檢,從可疑的腫瘤部位取出樣本,并由富有經(jīng)驗(yàn)的專家尋找某些與癌癥相關(guān)的分子標(biāo)記物。這樣的方法耗時(shí)、昂貴,還因?yàn)槭侨肭质降?,可能給患者帶來(lái)痛苦。
正因?yàn)槿绱?,很多科研人員正在努力開(kāi)發(fā)液體活檢技術(shù),希望通過(guò)簡(jiǎn)單的驗(yàn)血,快速識(shí)別出特定的疾病。
現(xiàn)有的各種液體活檢技術(shù),檢測(cè)目標(biāo)大多針對(duì)我們自身的基因組,例如血液中從腫瘤脫落的DNA,或是特定的蛋白質(zhì)等。而在今天要介紹的這項(xiàng)新技術(shù)中,研究人員另辟蹊徑,讓我們體內(nèi)的“外來(lái)者”透露腫瘤的信息。
世界上幾乎各個(gè)角落都有細(xì)菌、病毒等微生物的存在,人體內(nèi)也不例外。事實(shí)上,常駐人體的微生物數(shù)量遠(yuǎn)超我們自己的細(xì)胞數(shù)量,它們的核酸片段(DNA或RNA)經(jīng)血液游蕩在我們?nèi)怼?/p>
近年越來(lái)越多的研究證據(jù)開(kāi)始顯示,人體微生物對(duì)多種類型的腫瘤有“貢獻(xiàn)”。就以微生物最豐富的部位腸道為例,學(xué)術(shù)經(jīng)緯在過(guò)去也和讀者朋友們介紹過(guò)多項(xiàng)研究,有些腸道細(xì)菌可能引發(fā)結(jié)直腸癌,還可能通過(guò)免疫系統(tǒng)影響肝癌的發(fā)生、誘發(fā)白血病,等等。
正在UCSD醫(yī)學(xué)院攻讀博士的Gregory Poore和他的導(dǎo)師Rob Knight教授也注意到了細(xì)菌、病毒和癌癥的關(guān)系,并且猜想,這些微生物在癌癥中起的作用或許比現(xiàn)在所知的更大?!耙郧暗陌┌Y研究工作大多假設(shè)腫瘤是在無(wú)菌環(huán)境,而忽略了人的癌細(xì)胞與細(xì)菌、病毒以及其他生活在人體的微生物可能有復(fù)雜的相互作用?!盞night教授說(shuō)。
于是,他們有了一個(gè)全新而大膽的思路:分析血液中來(lái)自微生物的遺傳物質(zhì),可以根據(jù)其特征模式來(lái)識(shí)別體內(nèi)的腫瘤嗎?
研究人員第一步通過(guò)已有的人類腫瘤樣本,來(lái)確認(rèn)癌癥相關(guān)的微生物核酸特征。他們從美國(guó)國(guó)家癌癥所“癌癥基因組圖集”數(shù)據(jù)庫(kù)(TCGA)獲得了大約18000份樣本,對(duì)其全基因組數(shù)據(jù)(DNA序列)和全轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)(RNA序列)重新檢查。這些樣本涵蓋了33種癌癥、10000多個(gè)病例,包括原發(fā)性和復(fù)發(fā)性腫瘤以及轉(zhuǎn)移擴(kuò)散的腫瘤,既有腫瘤組織也有相鄰組織和血液樣本。
從幾千份樣本中找到獨(dú)特的微生物特征后,研究人員把工作交給了人工智能,訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型來(lái)挖掘大量數(shù)據(jù),把特定的微生物序列特征與特定的癌癥相匹配。
為了盡量避免在樣本采集、測(cè)序等各個(gè)步驟中可能存在的微生物污染問(wèn)題,研究人員對(duì)數(shù)據(jù)集做了嚴(yán)格的生物信息學(xué)過(guò)濾。而且,在癌癥3期、4期的數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)集中去除后,發(fā)現(xiàn)模型依然可以對(duì)許多癌癥做出區(qū)分,這意味著,癌癥的早期階段就能從血液中讀取出特定的微生物核酸特征。
接下來(lái),要讓這套AI模型在真實(shí)世界中接收檢驗(yàn)。來(lái)自UCSD Moores癌癥中心的合作者提供了包括前列腺癌、肺癌和黑色素瘤等100名患者的樣本,讓AI對(duì)每份血漿中的微生物核酸特征進(jìn)行鑒定,并與69名健康無(wú)癌個(gè)體的血樣進(jìn)行比較。
分析取得了令人欣喜的結(jié)果,機(jī)器學(xué)習(xí)模型不僅可以區(qū)分患癌和無(wú)癌的樣本,還相當(dāng)擅長(zhǎng)區(qū)分不同類型的癌癥:以86%的敏感性識(shí)別出肺癌患者,對(duì)于無(wú)肺部疾病的個(gè)體沒(méi)有出現(xiàn)假陽(yáng)性報(bào)告,并且以81%的準(zhǔn)確率區(qū)分出前列腺癌和肺癌。
“只要一管血,就能夠全面了解腫瘤細(xì)胞的DNA和患者微生物群的DNA,可以說(shuō),我們邁出了重要的一步,來(lái)更好地理解癌癥中宿主-環(huán)境的相互作用?!边@項(xiàng)研究的共同負(fù)責(zé)人、腫瘤學(xué)家Sandip Pravin Patel博士說(shuō)。他相信,如果這項(xiàng)研究結(jié)果能經(jīng)過(guò)未來(lái)的檢驗(yàn),“可能會(huì)對(duì)癌癥患者的診療和癌癥早診有重要影響”。
當(dāng)然,作為一項(xiàng)早期的概念驗(yàn)證研究,這種檢測(cè)方法要應(yīng)用到臨床還需要做大量工作,而我們對(duì)微生物在人體中的作用、在腫瘤微環(huán)境中的作用也還有許多需要回答的問(wèn)題。正如研究者所言,“這只是研究血液微生物群和癌癥相互作用的開(kāi)始”。但隨著新認(rèn)識(shí)的積累,我們期待一條全新的治療途徑在腳下展開(kāi)。