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解决大规模自动化MRI脑发育分析中的人为偏倚

一项发表于Nature Neuroscience的研究,通过对青少年脑认知发展研究中11,263份9-10岁儿童的T1 MRI扫描进行视觉质量控制,揭示了自动化处理流程中普遍存在的人为偏倚问题。研究发现,55.1%的样本因图像质量欠佳而导致皮层厚度和表面积测量出现偏倚,这些偏倚影响了结构与临床测量的关联,产生了假阳性或假阴性结果。表面孔洞数作为一个自动化的拓扑复杂度指数,可有效识别低质量扫描,将其作为协变量纳入分析可部分缓解质量相关的偏倚。此外,对高质量扫描的进一步检查发现,图像预处理过程中引入的拓扑错误,可通过手动编辑校正,并显著改变厚度测量值,增强年龄-厚度关联。该研究强调,不充分的质量控制会削弱大样本量在检测有意义的关联方面的优势。

(责任编辑:泉水)