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摘要:
血清自体荧光光谱可以反映血清中癌细胞在代谢过程中发生的异常改变而导致的血清中荧光物质的成分、含最及微环境的变化,可作为癌症辅助诊断的一种新方法.利用荧光光谱分析技术,探讨了肺癌、肺良性疾病以及正常人血清的荧光光谱的异同,建立了血清荧光光谱检测的方法.同时联合肿瘤标志物群CEA,NSE,SCC-Ag,CYFRA21-1和p16甲基化,并运用人工神经网络技术和Fisher线性判别分析法分别建立了肺癌的诊断预测模趔,并用ROC判别法对其预测结果进行比较.结果表明,荧光光谱联合肿瘤标志物建立的人工神经网络模型的预测效果优于单纯的荧光光谱神经网络模型,判别效果优于Fisher线性判别分析.
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文献信息
篇名 血清自体荧光光谱联合肿瘤标志物群在肺癌诊断中的价值
来源期刊 光谱学与光谱分析 学科 化学
关键词 血清白体荧光光谱 肿瘤标志物群 人工神经网络 肺癌诊断
年,卷(期) 2009,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2787-2791
页数 5页 分类号 O657.3|R734.2
字数 4218字 语种 中文
DOI 10.3964/j.issn.1000-0593(2009)10-2787-05
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研究主题发展历程
节点文献
血清白体荧光光谱
肿瘤标志物群
人工神经网络
肺癌诊断
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
光谱学与光谱分析
月刊
1000-0593
11-2200/O4
大16开
北京市海淀区学院南路76号钢铁研究总院
82-68
1981
chi
出版文献量(篇)
13956
总下载数(次)
19
总被引数(次)
127726
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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