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Search: #儿科研究

  1. AI模型或能提前预测早产儿失明风险,助力资源有限地区筛查

    早产儿视网膜病变(ROP)是导致儿童失明的主要原因之一,早期识别至关重要。传统筛查依赖眼科检查,但资源有限地区可能面临挑战。一项新研究尝试用机器学习模型,从临床数据中预测哪些早产儿可能发展为需要治疗的ROP。

    研究团队分析了印度奥里萨邦25个新生儿护理单位的23,404份匿名病历,采用两步法。第一步用人口学、围产期、实验室和NICU数据预测任何形式ROP的发生;第二步结合眼科检查的结构化信息(如分期、区域、plus状态)识别需要治疗的患者。随机森林和LightGBM模型分别用于两步,在独立验证队列中,该框架对治疗性ROP的敏感性达84.9%。

    该框架在资源受限的公共卫生环境中具有潜力,可作为指南为基础筛查路径的辅助风险分层工具。但模型输出不应替代专业眼科评估,需进一步优化阈值、校准和外部验证。研究强调,模型旨在提高优先级,而非减少必要检查。

    AI当起健康守门人,但别急着下结论哦~🤖


    来源:Pediatric research

    #早产儿视网膜病变 #机器学习 #医疗预测 #儿科研究

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  2. 男孩12岁冷冻的睾丸组织,16年后成功产生精子?首例人体尝试带来新希望

    一些儿童癌症或严重血液病患者,在接受化疗、放疗等治疗前还未进入青春期,无法像成年人一样提前保存精子。一旦治疗损伤睾丸功能,他们未来可能面临生育困难。因此,科学家多年来一直在探索:能否先保存未成熟睾丸组织,等长大后再利用它恢复生育能力?

    一项发布于 medRxiv 的预印本研究报告了全球首例成功案例。患者是一名镰状细胞病男孩,2008年在青春期前接受治疗前保存了部分睾丸组织,并冷冻保存16年。成年后持续无精症的他,于2024年接受自身冷冻组织移植。研究人员将11块解冻后的组织移植到睾丸内和阴囊皮下。一年后取出移植物检查发现,部分睾丸内移植物不仅存活并重新建立血供,还出现了完整的生精过程,在其中一个移植物中成功获得了一个精子。相比之下,阴囊皮下移植组织未发现生殖细胞。

    这项研究首次证明,人类青春期前保存的睾丸组织在长期冷冻后,仍有机会在体内恢复生精能力,为儿童时期接受生殖毒性治疗患者未来保留生育希望提供了重要概念验证。但需要强调的是,这只是单个病例报告,而且属于尚未经过同行评审的预印本研究。目前获得的精子数量极少,距离成为成熟临床治疗方案仍有很长距离。

    我有一个朋友,啊,不对,这个朋友怎么没去冷冻,该死


    📖medRxiv(预印本)
    📃First successful transplant of human immature testicular tissue after gonadotoxic therapy during childhood: complete spermatogenesis in intra-testicular grafts
    🗓2026-03-12

    #生育力保存 #儿童癌症 #睾丸组织冷冻 #辅助生殖 #再生医学

    Via:一往无前啊屁屁

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  3. 可穿戴AI设备实现斜视“一键”诊断?新方法或改变传统检查方式

    斜视是影响约4%儿童的常见问题,不仅损害视力,还可能引发心理困扰。传统诊断需多种仪器,步骤繁琐,儿童难以配合,成本也较高。一项新研究提出了一种AI集成的可穿戴设备,可能让诊断更简单。

    该设备像皮肤一样轻薄(约60微米厚),佩戴在眼睑上,通过多方向应变传感器测量眼睑变形。结合生物力学模型和AI算法,能同时测量斜视角度并识别受影响的肌肉。研究显示,其四方向分类准确率达96.6%,测量精度为1.2度,与临床标准高度一致。

    这项技术将生物力学传感与数字诊断结合,可能提高诊断客观性,降低成本,尤其对儿童友好。不过,目前研究主要基于儿童样本,且仍需更多临床验证,以确定是否适用于所有斜视类型。

    斜视检查终于不用再被仪器“折磨”啦!🤩


    来源:Science advances

    #斜视诊断 #可穿戴设备 #人工智能 #儿童视力 #医疗科技

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