本研究的核心貢獻者包括Junho Ahn、Jaekyung Lee、Kwangsoon Kim、Ja Seong Bae、Chan Kwon Jung、Minseong Kim、Wonseok Choi、Byullee Park、Dong-Jun Lim和Chulhong Kim。他們的研究成果以“Smarter biopsy decisions in thyroid nodules via dual-modal photoacoustic and ultrasound imaging”為題,于2025年8月發(fā)表在《SCIENCE ADVANCES》期刊上。
重要發(fā)現(xiàn)
01研究背景與核心問題
甲狀腺結節(jié)是全球范圍內高發(fā)的疾病,隨著超聲篩查技術的普及,其檢出率不斷上升,但傳統(tǒng)超聲成像在風險評估中存在局限性導致許多良性結節(jié)被誤判為需活檢對象。尤其對于濾泡性腫瘤,其惡性風險約為30%,但超聲特征與良性結節(jié)高度重疊,使得診斷決策更加困難。光聲成像作為一種新興的生物成像技術,能夠通過檢測組織的光學吸收特性來反映功能代謝狀態(tài),如血氧飽和度,從而為結節(jié)分類提供補充信息。本研究旨在通過結合光聲和超聲成像,開發(fā)一種智能評分系統(tǒng),以優(yōu)化活檢決策。
在患者招募方面,研究共納入106例甲狀腺結節(jié)患者,所有結節(jié)尺寸均大于等于10毫米,且深度不超過30毫米。通過細針穿刺活檢或手術病理結果作為金標準,結節(jié)類型包括良性、乳頭狀甲狀腺癌和濾泡性腫瘤(含腺瘤和癌)。成像數(shù)據(jù)采集后,進行離線處理,包括運動補償、結節(jié)邊界標注和多參數(shù)提取。
03參數(shù)提取與分析方法
光聲成像數(shù)據(jù)用于計算三個關鍵參數(shù):光聲光譜梯度、相對氧飽和度和氧飽和度分布偏度。光聲光譜梯度反映了結節(jié)在不同波長下的光學吸收變化趨勢,惡性結節(jié)通常表現(xiàn)為負斜率,而良性結節(jié)斜率接近零。相對氧飽和度通過多波長光譜解混計算,惡性組織因代謝旺盛常呈現(xiàn)低氧狀態(tài)。氧飽和度分布偏度則通過高斯擬合直方圖得到,用于量化結節(jié)內氧飽和度的分布不均勻性。統(tǒng)計分析顯示,這三個參數(shù)在良性結節(jié)與惡性結節(jié)(包括乳頭狀甲狀腺癌和濾泡性腫瘤)之間均存在顯著差異。
04分類模型與結果驗證
支持向量機模型被用于整合多參數(shù),生成復合指數(shù)以區(qū)分需活檢和非活檢結節(jié)。結果顯示,單獨使用光聲參數(shù)時,分類敏感性為55%-86%,特異性為48%-86%。進一步地,研究團隊構建了ATAP評分系統(tǒng)。通過調整權重因子γ,平衡敏感性與特異性。當γ=0.42時,系統(tǒng)在整體結節(jié)分類中達到97%的敏感性和38%的特異性,成功將11例良性結節(jié)重新分類為非活檢對象,避免了不必要的侵入性程序。
這一發(fā)現(xiàn)證實了雙模態(tài)成像在甲狀腺結節(jié)管理中的臨床價值,尤其通過光聲技術提供了功能代謝維度信息,彌補了超聲的不足。
創(chuàng)新與亮點
01突破傳統(tǒng)成像局限性
本研究的核心創(chuàng)新在于解決了超聲成像在甲狀腺結節(jié)診斷中特異性低的長期難題。傳統(tǒng)超聲依賴形態(tài)學特征(如結節(jié)大小、回聲特性),但無法捕捉組織的功能代謝狀態(tài)。光聲成像通過檢測光學吸收差異,能夠非侵入性地量化血氧飽和度等生物標志物,從而揭示惡性組織的缺氧特性。這種雙模態(tài) approach 首次將結構成像(超聲)與功能成像(光聲)無縫整合,實現(xiàn)了對結節(jié)的多參數(shù)評估。
總結與展望
本研究通過開發(fā)雙模態(tài)光聲超聲成像系統(tǒng),成功提升了甲狀腺結節(jié)的診斷效率,顯著減少了不必要活檢。ATAP評分系統(tǒng)結合了超聲的結構優(yōu)勢和光聲的功能信息,在106例患者中驗證了其高敏感性和改進的特異性。未來工作將聚焦于硬件優(yōu)化,如提高激光脈沖重復頻率以增強成像速度,以及開發(fā)透明超聲探頭來改善信噪比。同時,集成深度學習算法有望進一步提升圖像質量和參數(shù)準確性。隨著技術成熟,這種多模態(tài)成像策略有望成為甲狀腺結節(jié)標準診斷流程的一部分,并為其他癌癥的早期篩查提供借鑒?傊,這項研究為生物醫(yī)學成像領域開辟了新途徑,標志著精準醫(yī)療向功能化、智能化邁出了關鍵一步。
DOI:10.1126/sciadv.ady6173.