深度学习在生物医药领域中的应用

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当前共找到 29097 篇文献,本页显示第 2841 - 2860 篇。
序号 推送日期 文章 类型 简述 创新点 不足 研究目的 研究对象 领域 病种 技术 模型 数据类型 样本量
2841 2025-07-04
FaceAge, a deep learning system to estimate biological age from face photographs to improve prognostication: a model development and validation study
2025-Jun, The Lancet. Digital health
研究论文 开发并验证了一个名为FaceAge的深度学习系统,通过面部照片估计生物年龄以改善癌症患者的预后预测 利用深度学习从面部照片中客观估计生物年龄,并将其应用于癌症患者的生存预测和临床决策支持 需要在更大的队列中进一步验证,并探索是否适用于其他疾病患者 开发一个能够从面部照片估计生物年龄的系统,以改善癌症患者的预后预测 健康个体和癌症患者的面部照片 计算机视觉 癌症 深度学习 CNN 图像 训练集包含58,851名健康个体,验证集包含6,196名癌症患者
2842 2025-07-04
The value of artificial intelligence in PSMA PET: a pathway to improved efficiency and results
2025-Jun, The quarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging : official publication of the Italian Association of Nuclear Medicine (AIMN) [and] the International Association of Radiopharmacology (IAR), [and] Section of the Society of...
系统综述 本文系统综述了人工智能(AI)在提高前列腺特异性膜抗原正电子发射断层扫描(PSMA PET)检测转移性前列腺癌准确性和效率方面的潜力 探讨了AI在PSMA PET扫描中的多种应用,包括提高诊断准确性、敏感性、区分良性病变、报告标准化以及预测治疗反应 性能存在显著变异性,部分算法的'黑箱'性质,需要更大规模的前瞻性研究和改进模型可解释性 研究AI在PSMA PET扫描中提高转移性前列腺癌检测准确性和效率的潜力 前列腺癌患者的PSMA PET扫描数据 数字病理学 前列腺癌 PSMA PET扫描 机器学习(ML)、深度学习(DL)、卷积神经网络(CNN) 医学影像 22项研究,包括前瞻性和回顾性设计
2843 2025-07-04
Refined selection of individuals for preventive cardiovascular disease treatment with a transformer-based risk model
2025-Jun, The Lancet. Digital health
研究论文 本研究开发并验证了一种基于Transformer的深度学习模型TRisk,用于预测心血管疾病的10年风险,旨在优化预防性治疗的个体选择 提出了一种新型的Transformer-based Risk assessment survival (TRisk)模型,在心血管疾病风险预测中表现出优于传统统计模型和现有深度学习模型的性能 研究未提及模型在其他种族或地区人群中的适用性,且未说明模型在临床实践中的实施难度 开发并验证一种能更精准识别需要心血管疾病预防性治疗个体的风险预测模型 25-84岁的成年人,包括普通人群和糖尿病患者 机器学习 心血管疾病 深度学习 Transformer 电子健康记录 来自英格兰291家全科诊所的300万成年人数据用于模型开发,98家诊所数据用于验证
2844 2025-07-04
Future Applications of Cardiothoracic CT
2025-Jun, Radiology IF:12.1Q1
综述 本文综述了光子计数CT(PCCT)、直立CT和人工智能(AI)在心胸CT成像和诊断中的未来应用 探讨了PCCT、直立CT和AI在心胸CT中的创新应用,包括降低辐射剂量、提高空间分辨率和改变放射科医生解读影像的方式 未提及具体临床实施中的挑战或限制 探讨心胸CT技术的未来发展方向和应用前景 心胸CT技术及其临床应用 数字病理 心血管疾病 光子计数CT(PCCT)、直立CT、四维CT、AI 深度学习 CT影像 NA
2845 2025-07-04
Pharmakon or the healing art: experience of artistic-transformative transdisciplinary workshops in fibromyalgia syndrome
2025-Jun, Clinical and experimental rheumatology IF:3.4Q2
研究论文 本研究验证了通过艺术转化工作坊在纤维肌痛综合征患者中改善生活质量、睡眠、自尊和自我效能的有效性 首次将艺术转化体验应用于纤维肌痛综合征患者的治疗,并验证其有效性 研究为观察性设计,缺乏对照组,且样本量相对较小 验证跨学科艺术转化路径对纤维肌痛综合征患者的治疗效果 纤维肌痛综合征患者 心理健康 纤维肌痛综合征 艺术转化工作坊(包括自传回顾、诗歌表达和视觉思维策略) NA 问卷调查数据 109名纤维肌痛综合征患者
2846 2025-07-04
Predicting heavy metal concentration in crop grain using automated machine learning models
2025-Jun, Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology
研究论文 使用自动化机器学习模型预测作物籽粒中的重金属浓度 首次应用自动化机器学习(AutoML)模型预测作物籽粒中多种重金属的浓度,并比较了六种不同模型的性能 研究基于已有文献的数据集,可能受限于数据的质量和覆盖范围 预测和控制作物籽粒中的重金属污染 作物籽粒中的重金属(铬、镉、铅、砷、汞)浓度 机器学习 NA 自动化机器学习(AutoML) DL, DRF, XRT, SE, GBM, GLM 结构化数据 791个数据集来自54篇出版物
2847 2025-07-04
Toward diffusion MRI in the diagnosis and treatment of pancreatic cancer
2025-May-28, Medical oncology (Northwood, London, England)
研究论文 探讨扩散磁共振成像(dMRI)在胰腺癌诊断和治疗中的潜力 结合扩散加权成像(DWI)、扩散张量成像(DTI)、体素内不相干运动(IVIM)和扩散峰度成像(DKI)等扩散技术及AI分析,提供组织微结构的深入洞察 标准化协议和稳健的数据分析流程仍存在挑战 增强胰腺癌的诊断和治疗效果 胰腺癌 数字病理 胰腺癌 dMRI, DWI, DTI, IVIM, DKI, AI分析 深度学习 MRI图像 NA
2848 2025-07-04
Deep Learning of Cellular Metabolic Flux Distributions Predicts Lifespan
2025-May-27, bioRxiv : the preprint server for biology
research paper 该研究利用深度学习预测单细胞酵母的寿命,通过代谢网络分析揭示寿命差异的根本原因 首次发现酵母寿命差异是代谢网络的一个涌现特性,并识别出与寿命相关的三种代谢通量状态 研究仅针对单细胞酵母,结果是否适用于多细胞生物尚不明确 探究单细胞酵母寿命差异的根本原因 单倍体单细胞酵母 machine learning NA 深度学习、主成分分析(PCA) Regression Neural Network (RNN)、Classification Neural Network (CfNN)、Convolutional Neural Network (CNN) 代谢通量分布数据 812个可行突变体对应的66,400个单个细胞
2849 2025-07-04
Galileo-an Artificial Intelligence tool for evaluating pre-implantation kidney biopsies
2025-May, Journal of nephrology IF:2.7Q2
研究论文 介绍了一种名为Galileo的人工智能工具,用于评估移植前肾脏活检 开发了专门用于辅助病理学家解读移植前肾脏活检的AI工具Galileo,显著提高了评估速度和一致性 需要进一步基于硬终点(如移植物存活率)进行改进 开发AI工具以辅助病理学家评估移植前肾脏活检 移植前肾脏活检的病理图像 数字病理 肾脏疾病 深度学习 深度学习算法 图像 多中心收集的肾脏穿刺和楔形活检的全切片图像
2850 2025-07-04
TransMA: an explainable multi-modal deep learning model for predicting properties of ionizable lipid nanoparticles in mRNA delivery
2025-May-01, Briefings in bioinformatics IF:6.8Q1
研究论文 提出了一种名为TransMA的可解释多模态深度学习模型,用于预测mRNA递送中可电离脂质纳米颗粒(LNPs)的转染效率 TransMA采用多模态分子结构融合架构,结合细粒度原子空间关系提取器和粗粒度原子序列提取器,设计了mol-attention机制块,能够对齐粗细粒度原子特征并捕捉原子空间与序列结构间的关系 未明确提及具体局限性 加速高转染效率mRNA药物递送系统的筛选过程 可电离脂质纳米颗粒(LNPs) 机器学习 NA 深度学习 Transformer, Mamba 分子结构数据 当前最大的LNPs数据集,包括Hela和RAW细胞系
2851 2025-07-04
An order-preserving batch-effect correction method based on a monotonic deep learning framework
2025-May-01, Briefings in bioinformatics IF:6.8Q1
研究论文 提出了一种基于单调深度学习框架的保持顺序的批次效应校正方法 该方法首次在批次效应校正中引入了顺序保持特性,通过单调深度学习网络有效提升了聚类性能并保留了基因间的原始相关性及差异表达信息 未明确说明方法在超大规模数据集上的计算效率及对极端批次效应的处理能力 开发具有顺序保持特性的单细胞RNA测序数据批次效应校正方法 单细胞RNA测序数据 生物信息学 NA 单细胞RNA测序(scRNA-seq) 单调深度学习网络 基因表达数据 NA
2852 2025-07-04
SORBET: Automated cell-neighborhood analysis of spatial transcriptomics or proteomics for interpretable sample classification via GNN
2025-Apr-21, bioRxiv : the preprint server for biology
研究论文 介绍了一种名为SORBET的几何深度学习框架,用于分析空间转录组或蛋白质组数据,以进行可解释的样本分类 SORBET是首个在空间转录组数据上进行表型预测的方法,利用图卷积网络分析相邻细胞图,并通过新颖的数据增强技术确保预测的鲁棒性 NA 通过整合空间信息与多重分子数据,准确预测表型,以推进个性化医疗 转移性黑色素瘤、非小细胞肺癌和结直肠癌样本 数字病理学 黑色素瘤、非小细胞肺癌、结直肠癌 空间转录组学、空间蛋白质组学(IMC、CODEX) GNN(图卷积网络) 空间转录组数据、空间蛋白质组数据 CosMx空间转录组数据集、IMC和CODEX数据集
2853 2025-07-04
Characterization of binding kinetics and intracellular signaling of new psychoactive substances targeting cannabinoid receptor using transition-based reweighting method
2025-Apr-08, bioRxiv : the preprint server for biology
研究论文 本研究通过模拟新型精神活性物质(NPS)和经典大麻素与CB1受体的结合动力学,揭示了NPS导致更强下游信号传导的结构基础 结合多系综模拟、过渡态重加权方法和深度学习技术(NRI)解析NPS与CB1受体结合的动力学特征及其对下游信号传导的影响 研究仅针对MDMB-Fubinaca和HU-210两种配体,可能无法完全代表所有NPS的特性 揭示新型精神活性物质(NPS)与CB1受体结合的动力学特征及其对下游信号传导的影响机制 新型精神活性物质MDMB-Fubinaca和经典大麻素HU-210与CB1受体的相互作用 计算生物学 药物滥用 多系综分子动力学模拟、过渡态重加权方法、神经关系推理(NRI) 变分自编码器(VAE)、神经关系推理(NRI) 分子动力学模拟数据 两种配体(MDMB-Fubinaca和HU-210)与CB1受体的相互作用
2854 2025-07-04
Role of artificial intelligence in early diagnosis and treatment of infectious diseases
2025-01, Infectious diseases (London, England)
综述 本文综述了人工智能在传染病早期诊断和治疗中的关键作用 探讨了AI驱动的诊断工具(包括机器学习算法、深度学习和图像识别系统)如何提高疾病检测和监测的准确性和效率,以及AI在预测疾病爆发、优化治疗策略和个性化干预方面的潜力 讨论了AI在传染病管理中整合的伦理考虑、挑战和限制 研究AI在传染病早期诊断和治疗中的应用 传染病 医疗健康 传染病 机器学习算法、深度学习、图像识别系统 NA NA NA
2855 2025-07-04
TGEL-transformer: Fusing educational theories with deep learning for interpretable student performance prediction
2025, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 本研究提出了一种结合教育理论与深度学习的TGEL-Transformer框架,用于可解释的学生表现预测 提出了双通道特征处理模块、理论指导的四头注意力机制和可解释的预测层,融合了多元智能理论和社会认知理论 未提及具体局限性 提升教育数据挖掘的效果,为个性化教育提供数据支持 学生表现预测 教育技术 NA 深度学习 Transformer 教育数据 6,608名学生数据,外加480名跨文化数据验证
2856 2025-07-04
Enhanced E-commerce decision-making through sentiment analysis using machine learning-based approaches and IoT
2025, PloS one IF:2.9Q1
研究论文 通过结合机器学习和物联网技术,提升电子商务决策能力,优化客户购物体验 创新性地应用机器学习算法不仅进行简单推荐,还包括需求预测,确保热门商品库存充足,减少客户失望并提升满意度 研究中未提及数据收集的具体规模和时间跨度,可能影响模型的泛化能力 提升电子商务决策能力,优化客户购物体验 电子商务平台及其客户 机器学习 NA 机器学习算法(包括逻辑回归、朴素贝叶斯、SVM、随机森林、AdaBoosting、GRU、LSTM) 逻辑回归、朴素贝叶斯、SVM、随机森林、AdaBoosting、GRU、LSTM 客户行为和偏好数据 NA
2857 2025-07-04
An explainable-by-design end-to-end AI framework based on prototypical part learning for lesion detection and classification in Digital Breast Tomosynthesis images
2025, Computational and structural biotechnology journal IF:4.4Q2
研究论文 该研究提出了一种基于原型部分学习的端到端AI框架,用于数字乳腺断层合成图像中的病变检测和分类 结合YOLOv5、YOLOv8和ProtoPNet的两阶段深度学习过程,提供可解释的预测结果 数据集限制和需要更准确的地面真实标注影响了最终指标 开发透明且可解释的AI系统,以加速数字乳腺断层合成扫描的分析 数字乳腺断层合成图像中的病变 数字病理学 乳腺癌 数字乳腺断层合成(DBT) YOLOv5, YOLOv8, ProtoPNet 图像 NA
2858 2025-07-04
A Deep Convolutional Neural Network Model for Lung Disease Detection Using Chest X-Ray Imaging
2025, Pulmonary medicine IF:2.0Q3
研究论文 本文提出了一种基于深度卷积神经网络(CNN)的自动化系统,用于通过胸部X射线和CT扫描检测多种肺部疾病 采用定制的CNN模型、预训练模型和图像增强方法,结合数据增强技术解决数据集不平衡问题,实现了高精度的肺部疾病检测 研究仅使用了来自Kaggle的6400张图像,样本来源和多样性可能存在限制 开发一种高效的自动化系统,用于早期检测和诊断肺部疾病 肺部疾病(肺炎和COVID-19)的X射线和CT扫描图像 计算机视觉 肺癌 图像增强、数据增强 CNN 图像 6400张图像(肺炎、COVID-19和正常三类)
2859 2025-07-04
Application progress of artificial intelligence in managing thyroid disease
2025, Frontiers in endocrinology IF:3.9Q2
综述 本文系统回顾了自20世纪90年代以来人工智能在甲状腺疾病管理中的应用进展,重点关注诊断创新、治疗个性化及临床实施中的新兴挑战 AI不仅减少了超声检查的主观性,还提高了甲状腺结节良恶性的鉴别率,减少了不必要的细针穿刺频率,并整合了超声、电子健康记录和可穿戴传感器等多模态数据进行持续健康监测 数据隐私、模型可解释性和临床适用性等方面的挑战仍然存在,数据异质性和伦理问题也是临床转化的障碍 探讨人工智能在甲状腺疾病管理中的应用及其在诊断和治疗中的潜力 甲状腺疾病的管理,包括图像分析、病理诊断、个性化治疗、患者监测和随访 数字病理学 甲状腺疾病 机器学习和深度学习 NA 多模态数据(超声、电子健康记录、可穿戴传感器) NA
2860 2025-07-04
GAN-enhanced deep learning for improved Alzheimer's disease classification and longitudinal brain change analysis
2025, Frontiers in medicine IF:3.1Q1
研究论文 该研究提出了一种结合GAN和深度学习的方法,用于改进阿尔茨海默病的分类和纵向脑变化分析 整合了ResNet101和LSTM网络,并创新性地添加了PDPO和DCK层,同时使用GAN模型检测AD的进展状态 可能存在计算复杂性和过拟合的风险 提高阿尔茨海默病的诊断准确性和效率 阿尔茨海默病患者 数字病理学 阿尔茨海默病 深度学习 ResNet101, LSTM, GAN 医学影像数据 ADNI和OASIS数据集
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