人類肺部的創(chuàng)新計(jì)算機(jī)模型正在幫助科學(xué)家首次模擬輻射爆發(fā)如何在細(xì)胞水平上與器官相互作用。
這項(xiàng)研究是在薩里大學(xué)和達(dá)姆施塔特的 GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung 進(jìn)行的,可能會(huì)導(dǎo)致更有針對(duì)性的癌癥治療并減少放射治療造成的損害。該研究發(fā)表在《通訊醫(yī)學(xué)》雜志上。
薩里大學(xué)高級(jí)講師 Roman Bauer 博士說(shuō):“有一天,醫(yī)生可以使用我們的模型來(lái)選擇適合患者的放射治療的正確長(zhǎng)度和強(qiáng)度。這已經(jīng)足夠令人興奮了,但其他人也可以使用我們的技術(shù)研究其他器官。這可以解開(kāi)各種醫(yī)學(xué)知識(shí),對(duì)醫(yī)生和未來(lái)的患者來(lái)說(shuō)可能是個(gè)好消息。”
如今,超過(guò)一半的癌癥患者接受放射治療,但劑量過(guò)高會(huì)損傷他們的肺部。這可能導(dǎo)致肺炎和纖維化等疾病。
為了研究這些損傷,GSI 和薩里大學(xué)的研究人員利用人工智能逐個(gè)細(xì)胞地開(kāi)發(fā)了人類肺部部分的新模型。
GSI 生物物理學(xué)系主任 Marco Durante 博士教授表示:“BioDynaMo 首次使整個(gè)人體器官的交互式模型成為可能。這將使我們能夠以一種使用現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的方式對(duì)個(gè)體患者的肺部進(jìn)行建模。 “這是我們目前使用的非常通用的統(tǒng)計(jì)方法。更重要的是,它將使我們能夠研究纖維化和其他病癥的實(shí)際引起方式,以及它們?nèi)绾坞S著時(shí)間的推移而發(fā)展。”
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