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Vol. 41. Issue 3.
Pages 153-163 (May - June 2022)
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Vol. 41. Issue 3.
Pages 153-163 (May - June 2022)
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Aumento de la confianza en la interpretación del PET con 18F-Florbetaben: “machine learning” basado en la aproximación cuantitativa
Increasing the confidence of 18F-florbetaben PET interpretations: Machine learning quantitative approximation
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A.M. García Vicentea,
Corresponding author
angarvice@yahoo.es

Autor para correspondencia.
, M.J. Tello Galána, F.J. Pena Pardoa, M. Amo-Salasb, B. Mondejar Marínc, S. Navarro Muñozd, I. Rueda Medinad, V.M. Poblete Garcíaa, C. Marsal Alonsoc, Á. Soriano Castrejóna
a Departamento de Medicina Nuclear, Hospital General Universitario, Ciudad Real, España
b Departamento de Matemáticas, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España
c Departamento de Neurología, Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España
d Departamento de Neurología, Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), España
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Tabla 1. Valores de índices de localizaciones corticales al cerebelo gris y sus diferencias
Tabla 2. Valores de índices de localizaciones corticales al cerebelo total y sus diferencias
Tabla 3. Valores de índices de localizaciones corticales a la protuberancia y sus diferencias
Tabla 4. Diferencias interhemisféricas en los estudios PET 18F-florbetabén positivos
Tabla 5. Diferencias interhemisféricas en los estudios PET 18F-florbetabén negativos
Tabla 6. Umbrales de SUVR obtenidos en el análisis ROC efectivos para la clasificación de un estudio PET con 18F-florbetabén positivo
Tabla 7. SUVR informado utilizando la semicuantificación cortical de la PET con 18F-florbetabén en la clasificación del paciente
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Resumen
Objetivo

Determinar el valor a-adido de los parámetros semicuantitativos en el análisis visual y estudiar los patrones del depósito cerebral de 18F-Florbetaben.

Material y métodos

Análisis retrospectivo de pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia de origen incierto procedentes de un estudio multicentrico. Los PET con 18F-Florbetaben fueron interpretados de forma visual por dos observadores independientes, analizando las regiones “diana” con la finalidad de calcular el acuerdo interobservador. Se realizó análisis semicuantitativo de todas las regiones corticales con respecto a tres regiones de referencia para obtener índices de captación (SUVRs). Se analizó la capacidad de los SUVRs para predecir el resultado de la interpretación visual, la posibilidad de depósito preferencial del radiotrazador en algunas regiones “diana” así como las diferencias interhemisféricas.

Resultados

Se evaluaron 135 pacientes. En la valoración visual, 72 estudios se clasificaron como positivos. El acuerdo interobservador fue excelente. Todos los SUVRs fueron significativamente superiores en pacientes con PET positivos con respecto a los negativos. Las regiones corticales correspondientes al área prefrontal y al cingulado posterior mostraron la mejor correlación con la evaluación visual, seguidas por la valoración integrada cortical. Usando análisis de ROC, los SUVRs obtenidos en las mismas regiones “diana” mostraron la mejor capacidad diagnóstica.

Conclusiones

La información obtenida de las regiones “diana” parece ser de ayuda en la clasificación visual, basado en un depósito preferencial de amiloide, lo que permitiría el “machine learning”. El depósito de amiloide, aunque difuso en todas las regiones corticales, parece no ser uniforme ni simétrico.

Palabras clave:
18F-Florbetaben
PET/TC
Beta-amiloide
Semicuantificación
Diferencias interhemisféricas
Regiones “diana”
Machine learning
Abstract
Aim

To assess the added value of semiquantitative parameters on the visual assessment and to study the patterns of 18F-Florbetaben brain deposition.

Materials and methods

Retrospective analysis of multicenter study performed in patients with mild cognitive impairment or dementia of uncertain origin. 18F-Florbetaben PET scans were visually interpreted by two experienced observers, analyzing target regions in order to calculate the interobserver agreement. Semiquantification of all cortical regions with respect to three reference regions was performed to obtain standardized uptake value ratios (SUVRs). The ability of SUVRs to predict the visual evaluation, the possibility of preferential radiotracer deposition in some target regions and interhemisphere differenceswere analyzed.

Results

135 patients were evaluated. In the visual assessment, 72 were classified as positive. Interobserver agreement was excellent. All SUVRs were significantly higher in positive PET scans than in negative ones. Prefrontal area and posterior cingulate were the cortical regions with the best correlations with the visual evaluation, followed by the composite region. Using ROC analysis, the SUVRs obtained in same target locations showed the best diagnostic performance.

Conclusions

The derived information from target regions seems to help the visual classification, based on a preferential amyloid deposit, allowing machine learning. The amyloid deposit, although diffuse in all cortical regions, seems not to be uniform and symmetric.

Keywords:
18F-Florbetaben
PET/CT
Amyloid beta
Semiquantification
Interhemisphere differences
Target regions
Machine learning

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