A Machine Learning Algorithm Improves the Diagnostic Accuracy of the Histologic Component of Antibody Mediated Rejection (AMR-H) in Cardiac Transplant Endomyocardial Biopsies.

心肌内膜活检 医学 组分(热力学) 算法 心脏病学 内科学 病理 计算机科学 活检 物理 热力学
作者
Matthew Glass,Zhicheng Ji,Richard Davis,Elizabeth N. Pavlisko,Louis R. DiBernardo,John M. Carney,Gregory A. Fishbein,Daniel Luthringer,Desley Neil,Richard N. Mitchell,Brandon T. Larsen,Yasmeen M. Butt,Melanie C. Bois,Joseph J. Maleszewski,Marc K. Halushka,Michael A. Seidman,Chieh‐Yu Lin,L. Maximilian Buja,James R. Stone,David Dov,Lawrence Carin,Carolyn Glass
出处
期刊:Cardiovascular Pathology [Elsevier]
卷期号:: 107646-107646
标识
DOI:10.1016/j.carpath.2024.107646
摘要

Pathologic antibody mediated rejection (pAMR) remains a major driver of graft failure in cardiac transplant patients. The endomyocardial biopsy remains the primary diagnostic tool but presents with challenges, particularly in distinguishing the histologic component (pAMR-H) defined by 1) intravascular macrophage accumulation in capillaries and 2) activated endothelial cells that expand the cytoplasm to narrow or occlude the vascular lumen. Frequently, pAMR-H is difficult to distinguish from acute cellular rejection (ACR) and healing injury. With the advent of digital slide scanning and advances in machine deep learning, artificial intelligence technology is widely under investigation in the areas of oncologic pathology, but in its infancy in transplant pathology. For the first time, we determined if a machine learning algorithm could distinguish pAMR-H from normal myocardium, healing injury and ACR.
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