港大张清鹏Nature子刊最新研究:AI结合血液多组学,提前15年预测心血管疾病风险

机器学习算法与自然语言处理 2026-02-09 00:00
文章摘要
背景:心血管疾病预防面临早期准确预测多种疾病风险的挑战,传统方法依赖常规临床指标或遗传评分,难以全面反映长期演变的风险。研究目的:香港大学张清鹏团队基于UK Biobank数据,结合血液蛋白质组和代谢组信息,开发人工智能模型(CardiOmicScore框架),旨在系统性评估多种心血管疾病的长期风险。结论:研究发现,引入多组学信息(特别是蛋白组ProScore和代谢组MetScore)显著提升预测能力,可提前15年预警,优于传统方法;模型识别出NT-proBNP等已知标志物及GDF15等新型生物标志物,为精准预防和机制研究提供新方向。
港大张清鹏Nature子刊最新研究:AI结合血液多组学,提前15年预测心血管疾病风险
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