Leveraging cfDNA fragmentomic features in a stacked ensemble model for early detection of esophageal squamous cell carcinoma

食管鳞状细胞癌 基底细胞 食管癌 癌症研究 计算机科学 肿瘤科 内科学 医学 癌症
作者
Zichen Jiao,Xiao-Qiang Zhang,Yulong Xuan,Xiaoming Shi,Zirui Zhang,Ao Yu,Ningyou Li,Shanshan Yang,Xiaofeng He,Gefei Zhao,Ruowei Yang,Jian‐Qun Chen,Xuxiaochen Wu,Hua Bao,Fufeng Wang,Wei Ren,Hongwei Liang,Qihan Chen,Tao Wang
出处
期刊:Cell reports medicine [Elsevier]
卷期号:: 101664-101664
标识
DOI:10.1016/j.xcrm.2024.101664
摘要

In this study, we develop a stacked ensemble model that utilizes cell-free DNA (cfDNA) fragmentomics for the early detection of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). This model incorporates four distinct fragmentomics features derived from whole-genome sequencing (WGS) and advanced machine learning algorithms for robust analysis. It is validated across both an independent validation cohort and an external cohort to ensure its generalizability and effectiveness. Notably, the model maintains its robustness in low-coverage sequencing environments, demonstrating its potentials in clinical settings with limited sequencing resources. With its remarkable sensitivity and specificity, this approach promises to significantly improve the early diagnosis and management of ESCC. This study represents a substantial step forward in the application of cfDNA fragmentomics in cancer diagnostics, emphasizing the need for further research to fully establish its clinical efficacy.
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