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文檔簡介
1、第一部分孤立性肺結節(jié)良惡性判斷的數學預測模型建立
目的:通過多因素Logistic回歸分析方法篩選出與孤立性肺結節(jié)(solitarypulmonary nodules,SPN)惡性概率相關的臨床資料及影像資料,建立判斷SPN良惡性的數學預測模型。
方法:回顧性收集2011年1月至2011年12月在復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院胸外科經手術切除并明確病理診斷的SPN患者資料共200例(A組),收集的資料包括臨床及影像學資料:年齡
2、(歲)、性別、病程(月)、臨床癥狀、吸煙史、吸煙指數(支年)、家族史、既往腫瘤史(5年內有肺內、外腫瘤史者剔除);腫瘤最大徑、鈣化、毛刺(長毛刺、短毛刺)、分葉、邊界、空洞、支氣管充氣征、胸膜凹陷征、位置,通過多因素Logistic回歸分析方法對收集的資料進行分析與篩選。
結果:A組200例SPN中良性64例,惡性136例,多因素Logistic回歸分析結果顯示年齡、性別、鈣化、毛刺(長毛刺、短毛刺)、分葉、邊界是判斷SPN良
3、惡性的獨立影響因素。建立的SPN良惡性預測數學方程為:Y=ex/(1+ex),X=-2.085+0.058×年齡-1.206×性別-2.157×鈣化+0.505×短毛刺+1.729×長毛刺+1.782×分葉-1.005×邊界。e為自然對數。截點T=0.636時,約登指數最大(約登指數=敏感性+特異性-1),此時模型的靈敏度80.1%,特異度78.1%,曲線下面積0.842±0.030,95%可信區(qū)間:0.784-0.900,陽性預測值9
4、0.4%,陰性預測值57.8%,總體預測準確率80%。其中,分葉征的OR值為5.944,鈣化和邊界是保護因素。
結論:年齡、性別、鈣化、毛刺、鈣化、分葉、邊界是影響SPN良惡性的獨立影響因素,本組數據通過Logistic回歸建立的SPN良惡性判斷數學預測模型診斷效能較高。
第二部分孤立性肺結節(jié)良惡性判斷數學預測模型的比較
目的:本研究旨在從臨床病例出發(fā),分析比較目前已知的肺癌預測模型的診斷價值,以期更有效更
5、廣泛地指導臨床診治。
方法:收集2012年1月至2012年6月復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院經胸外科手術切除且明確病理診斷的SPN患者資料供89例(B組),將B組患者的臨床及影像學特征納入目前國內外已知模型(Mayo clinical模型、VA模型、國內模型),綜合評估肺癌可能性大小并對國內外模型進行比較。
結果:B組患者共89例,男性49例,女性40例,平均年齡59.28±10.92。本組模型曲線下面積為0.888,大于國內
6、另一組模型(0.773)、VA模型(0.729)及Mayo Clinical模型(0.701)。本組模型的特異性最高(94.4%)>Mayo Clinical模型(88.9%)>VA模型(72.2%)>國內模型(66.7%),國內模型的敏感性最高(88.7%)>本組模型(83.1%)>VA模型(78.9%)>Mayo Clinical模型(45.1%),P<0.05,差異具有統(tǒng)計學意義。本組建立模型所收集的臨床及影像資料較以往任何一篇報
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