BRIT J OPHTHALMOL‌‌:任秋实教授团队为社区认知障碍的早期筛查提供新的解决方案

brainnews 2025-03-31 19:48
文章摘要
随着全球老龄化加剧,认知障碍已成为严重的公共卫生问题。传统的认知障碍筛查方法主观性强、耗时长,且受教育水平影响,难以在社区大规模推广。任秋实教授团队利用自主研发的多模态眼功能成像分析系统,开发人工神经网络(ANN)模型,开展老年人群认知障碍的检测。研究团队通过对104名认知障碍患者和94名认知健康对照者的多模态眼科成像数据进行分析,发现认知障碍患者的视网膜光谱反射、瞳孔光反射、视网膜结构和血氧代谢功能均存在显著异常。基于这些数据,团队开发了反向传播神经网络(BPNN)模型,预测认知障碍的准确率高达91%,灵敏度和特异性分别为93.3%和90%,显著高于传统的多因素二元Logistic回归模型的检测性能。该研究为社区认知障碍的早期筛查提供了新的解决方案。
BRIT J OPHTHALMOL‌‌:任秋实教授团队为社区认知障碍的早期筛查提供新的解决方案
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DOI: 10.1136/bjo-2025-327454 Pub Date : 2025-04-01
IF 4.1 2区 医学 Q1 British Journal of Ophthalmology
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