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摘要:
微核组学试验可综合展示DNA损伤与修复、染色体断裂或丢失、细胞生长抑制等多种有害结局终点,具有快速、简便、经济等特点。其不仅被广泛应用于综合评估外源性化学物质的遗传作用类型和模式,还在癌症人群的高风险筛查和风险评估中具有重要意义。然而,传统的微核组学图像计数方法(人工镜检计数、流式细胞仪计数、计算机图像分析系统)存在耗时长、准确度低,花费大等特点,不能满足当前大规模、多指标、快速化、高精度以及可视化的分析要求。近年来,随着大数据精准医疗时代的快速发展,基于机器学习的新型微核组学可视化分析与深度学习的检测策略展现出很好的应用前景。本综述在分析微核组学的应用价值的基础上,对微核图像传统和新型人工智能计数进行了系统的比较,并对微核图像检测的未来方向进行了初步探讨。
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文献信息
篇名 微核组学可视化分析与人工智能检测策略的研究进展
来源期刊 中华预防医学杂志 学科
关键词 基因组学 人工智能 生物学标记 微核 可视化分析
年,卷(期) 2022,(3) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 391-396
页数 6页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3760/cma.j.cn112150-20210408-00340
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研究主题发展历程
节点文献
基因组学
人工智能
生物学标记
微核
可视化分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中华预防医学杂志
月刊
0253-9624
11-2150/R
大16开
北京市西城区宣武门东河沿街69号
2-61
1953
chi
出版文献量(篇)
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