- ICH GCP
- 米国臨床試験登録
- 臨床試験 NCT07103863
- オリジナルトライアル
AL心臓アミロイドーシス予後のマルチモーダル放射型モデル(18F-FAPI PET/CT + CMR) (AL-CA)
18F-FAPI PET/CTおよび3D CMRのマルチモーダル融合放射性モデルに基づく軽鎖型心臓アミロイドーシス(AL-CA)の予後評価に関する前向き研究
研究の目標:
この前向き観察研究の目標は、光鎖心臓アミロイドーシス(AL-CA)の患者の予後を予測するための新規で非侵襲的な方法を開発および検証することです。 この方法は、高度なマルチモーダルイメージング技術と人工知能(Radiomics)を統合して、治療反応と生存結果の早期かつ正確な評価を提供します。
主な質問:
[¹⁸f] FAPI PET/CT(線維芽細胞の活性化の評価)と3D心臓MRI(CMR)(構造的損傷の評価)イメージングデータの融合に基づいたマルチモーダル放射型モデルは、AL-CAを受けた標準ケアを受けた患者の12か月のすべてのコーズ死亡率を正確に予測し、動的に追跡できますか?
参加者:
集団:AL-CAと診断された患者(内筋筋生生検または心臓外生検で確認され、特定の心臓基準:NT-PROBNP> 332 pg/mL、平均左心室の壁の厚さ> 12 mm、高血圧/その他の原因を除く)。
設定:キャピタルメディカル大学の北京アンツェン病院での単一中心研究。
番号:49人の患者(ドロップアウトのために計算されたサンプルサイズの会計)。
重要な基準:
インクルージョン:AL-CA診断を確認し、標準的なAL-CA治療(化学療法など、ダラツムマブベースのレジメン +支持心臓ケア)を受けています。
除外:活動的な感染、高度な悪性腫瘍(平均余命<12か月)、イメージングのコンプライアンス/フォローアップに影響を与える重度の認知障害/不動。
学習設計と手順:
設計:シングルセンター前向きコホート研究。
介入:参加者は、ガイドラインに従ってAL-CAの標準治療を受けます(ダラトゥムマブ、ボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキサメタゾンに基づく化学療法レジメン;必要に応じて、利尿薬、レート制御、抗凝固療法を含むテーラード心臓サポート)。
手順:
ベースライン:登録時に、参加者は包括的な評価を受けます:[¹⁸f] FAPI PET/CTスキャン、3D CMRスキャン、血液検査(NT-PROBNP、トロポニン、遊離光チェーンなど)、臨床病期分類(Mayo 2012)、機能評価(NYHAクラス)、生命障害(KCCQ)。
イメージング:専門ソフトウェア(Siemens True D)は、PET/CTおよび3D CMR画像のクロスプラットフォーム融合を実行します。 Radiomics機能は、専用ソフトウェア(Siemens Feature Explorer)を使用して、融合画像から抽出されます。
フォローアップ:
臨床:3か月ごと(症状、投薬順守、有害事象、NT-PROBNPを含むラボテスト)。
イメージング:ベースライン後6か月でFAPI PET/CTおよび3D CMRスキャンを繰り返します。 Radiomics機能が再び抽出されます。
エンドポイント:プライマリエンドポイントは、12か月の全死因死亡です。 セカンダリエンドポイントには、再入院率とNYHAクラスの変化が含まれます。 フォローアップは、すべての参加者の12か月のエンドポイントまで続きます。
データ分析:機械学習(ラッソコックス回帰)を使用して、ベースラインおよび6か月のスキャンから主要なラジオミクス機能を選択し、定量的イメージングパラメーター(FAPI取り込み量、SUVMAX、LGE負荷、ECV)および12か月の生存を予測する予後モデルを構築する臨床データと統合します。
- 比較:
研究者は、開発されたマルチモーダル放射モデルの予測パフォーマンスを以下と比較します。
- 従来の臨床バイオマーカー:NT-PROBNPレベルとメイヨークリニックステージング。
- 標準の定量的イメージングパラメーターのみ:心筋FAPI取り込み量、SUVMAX、またはベースラインおよび6か月で測定されたCMR由来の細胞外体積(ECV)など。
目標は、統合された放射性アプローチを使用して、12か月の全死因死亡を予測する際に優れた精度を示すことです。
調査の概要
状態
詳細な説明
Light-chain cardiac amyloidosis (AL-CA) is an important cardiac manifestation of systemic light-chain amyloidosis and may lead to progressive myocardial involvement, impaired cardiac function, and poor prognosis. The extent of cardiac involvement and treatment response are important determinants of clinical outcomes in patients with AL-CA. Currently, risk assessment and treatment monitoring mainly rely on cardiac biomarkers, disease staging, and conventional cardiac imaging. However, conventional clinical biomarkers and quantitative imaging parameters may not fully characterize the biological activity, tissue remodeling, and longitudinal changes occurring within the myocardium. Therefore, the development of a non-invasive multimodal imaging approach capable of simultaneously characterizing myocardial biological activity, tissue properties, structural remodeling, and functional changes may improve disease monitoring and prognostic assessment in patients with AL-CA.
This prospective observational study will investigate the value of multimodal imaging integrating [18F]FAPI PET/CT and three-dimensional cardiac magnetic resonance (3D CMR), together with radiomics analysis, for the non-invasive assessment, longitudinal monitoring, and prognostic evaluation of AL-CA. [18F]FAPI PET/CT will provide information related to myocardial fibroblast activation and disease-associated biological activity, whereas 3D CMR will provide complementary information regarding cardiac morphology, function, myocardial tissue characteristics, and fibrosis. By integrating the complementary information provided by these imaging modalities and extracting high-dimensional imaging features that may not be identified by conventional visual assessment, multimodal radiomics may provide a more comprehensive characterization of myocardial involvement and its longitudinal changes in patients with AL-CA.
[18F]FAPI PET/CT imaging will be performed using a Siemens Biograph mCT PET/CT system. Myocardial imaging will be performed approximately 60 minutes after intravenous administration of the [18F]FAPI tracer. Participants will undergo image acquisition in the supine position. PET images will be reconstructed using the TrueX+TOF Ultral HD iterative reconstruction method and post-processed on a Siemens Syngo multimodality workstation. Cedars QPS/QGS software will be used for myocardial image analysis, generating left ventricular vertical long-axis, horizontal long-axis, and short-axis images, as well as short-axis polar maps for the assessment of myocardial tracer uptake characteristics and distribution patterns.
For PET/CT image analysis, volumetric regions of interest will be delineated throughout the left ventricular myocardium from the base to the apex on fused PET/CT images for quantitative and semi-quantitative assessment of myocardial [18F]FAPI uptake. The primary imaging parameters will include the maximum standardized uptake value (SUVmax), mean standardized uptake value (SUVmean), and standardized uptake value ratio (SUVR). SUVR will be defined as the ratio of the SUVmean within the myocardial volume of interest to the SUVmean within a reference volume of interest placed in the descending aorta. Myocardial FAPI uptake volume and uptake distribution patterns will also be assessed. To further quantify the cardiac fibroblast activation protein burden, cardiac fibroblast activation protein volume (CFV) and total cardiac FAP (TCF) will be analyzed. CFV will be calculated based on the volume of myocardial voxels meeting the predefined SUV threshold, and TCF will be derived from myocardial uptake intensity and FAP uptake volume. In the absence of visually apparent abnormal uptake, a standardized region of interest will be used for semi-quantitative assessment.
3D CMR imaging will be performed using a Philips 3T magnetic resonance system equipped with a dedicated cardiac coil. Participants will undergo imaging in the supine position. Balanced steady-state free precession (bSSFP) sequences will be used to acquire left ventricular long-axis and contiguous short-axis images for the assessment of cardiac morphology and function. High-resolution three-dimensional late gadolinium enhancement (LGE) imaging will be performed following gadolinium contrast administration to characterize myocardial tissue abnormalities and fibrosis-related changes. The 3D LGE acquisition will incorporate image navigation (iNAV), compressed sensing (CS), and Dixon water-fat separation techniques to improve spatial resolution and image quality and to reduce the effects of respiratory and other motion-related artifacts.
Motion-tracking and image-reconstruction techniques will be applied during 3D CMR data acquisition and reconstruction to address motion-related effects. High-resolution 3D LGE images will be reconstructed using compressed sensing and iterative reconstruction approaches to generate three-dimensional water-fat-separated myocardial delayed enhancement images. CVI post-processing software will be used to analyze CMR data and derive parameters reflecting cardiac morphology, function, and myocardial tissue characteristics, including ventricular morphological and functional parameters, LGE burden, native T1, extracellular volume (ECV), and other relevant myocardial tissue parameters. These parameters will be used to characterize myocardial structural remodeling, tissue alterations, and fibrosis and will subsequently be incorporated as conventional imaging variables in the multimodal analysis.
Multimodal image fusion will be performed using the Siemens Ture D multimodality post-processing platform. The purpose of image fusion is to achieve spatial registration, alignment, and integration of [18F]FAPI PET/CT and 3D CMR datasets, thereby combining information on myocardial biological activity and tracer uptake obtained from PET/CT with structural, functional, and tissue characterization obtained from CMR. Differences in spatial resolution, patient positioning, and cardiac motion between imaging modalities will be addressed through image registration. Manual adjustment based on left ventricular myocardial regions of interest will be performed when necessary. The fused datasets will be used to investigate the relationships among myocardial FAPI uptake, tissue characteristics, fibrosis, and structural remodeling.
Radiomics analysis will be performed using Siemens FeAture Explorer (FAE, version 0.5.13). High-dimensional radiomics features will be extracted from PET/CT, 3D CMR, and fused multimodal imaging datasets following standardized image preprocessing and region-of-interest segmentation. Extracted features will include first-order statistical features, morphological features, texture features, gray-level co-occurrence matrix (GLCM) features, gray-level run-length matrix (GLRLM) features, wavelet features, and other relevant image descriptors. Radiomics analysis will further quantify myocardial signal intensity, spatial heterogeneity, texture distribution, and tissue structural characteristics, thereby complementing the information provided by conventional quantitative imaging parameters.
Radiomics features will be integrated with quantitative parameters obtained from PET/CT and CMR, including myocardial FAPI uptake volume and distribution patterns, SUVmax, SUVmean, SUVR, CFV, TCF, LGE burden, native T1, and ECV. Relevant clinical, laboratory, and pathological variables will also be incorporated as appropriate for the planned analyses. The integration of multimodal radiomics features, conventional imaging parameters, and clinical variables will enable the construction of a comprehensive dataset representing different biological and structural dimensions of myocardial involvement in AL-CA.
LASSO-based methods will be used for feature selection to reduce redundancy in high-dimensional radiomics data and identify key variables associated with prognosis. Selected multimodal radiomics features, conventional quantitative imaging parameters, and clinical variables will subsequently be incorporated into predictive models. Machine learning approaches will be used for model development according to the characteristics of the available data and study objectives, and Cox proportional hazards regression models will be used for survival and prognostic analyses. These models will be used to evaluate the incremental predictive value of multimodal imaging features beyond conventional clinical indicators and standard imaging parameters.
Longitudinal multimodal imaging data obtained during follow-up will be analyzed to evaluate dynamic changes in myocardial FAPI uptake, CMR-derived tissue characteristics, and radiomics features. Changes in imaging characteristics between baseline and follow-up examinations will be analyzed in relation to clinical response, disease progression, and survival outcomes. This longitudinal analysis will explore the potential value of multimodal imaging for dynamic monitoring of disease activity and myocardial changes in patients with AL-CA.
The predictive performance of the multimodal radiomics models will also be compared with conventional clinical and imaging-based assessment methods. Comparator approaches will include traditional clinical biomarkers, disease staging, and quantitative imaging parameters derived from PET/CT or CMR alone. By evaluating and comparing the predictive performance of different approaches, this study will investigate whether the integration of [18F]FAPI PET/CT, 3D CMR, multimodal image fusion, and radiomics analysis can provide additional prognostic information.
The overall objective of this study is to develop and evaluate a non-invasive imaging-based approach integrating [18F]FAPI PET/CT and 3D CMR multimodal imaging. The study will explore the potential value of radiomics and integrated predictive models for assessing cardiac involvement, monitoring longitudinal disease changes, and evaluating prognosis in patients with AL-CA. The findings may provide more comprehensive and individualized imaging information for patients with AL-CA and offer additional imaging evidence for treatment response monitoring and clinical risk stratification.
研究の種類
入学 (推定)
連絡先と場所
研究場所
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Beijing Municipality
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Beijing、Beijing Municipality、中国、100029
- Beijing Anzhen Hospital
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参加基準
適格基準
就学可能な年齢
- 子
- 大人
- 高齢者
健康ボランティアの受け入れ
サンプリング方法
調査対象母集団
研究デザイン
- 研究タイプ:単一中心の前向きコホート研究(標準化された治療下での放射性パラメーターの予後価値の評価)。
- 研究集団:2025年から2028年8月まで、北京アンツヘン病院の血液学部に入院する心内膜または心臓外生検を介して、心臓光鎖アミロイドーシス(AL-CA)が疑われるまたは確認された患者。
説明
包含基準:
- 心内膜生検により病理学的に確認されたAl心臓アミロイドーシス(AL-CA)。
- 血清N末端脳脳ナトリウム利尿ペプチド(NT-proBNP)> 332 pg/ml、左脳室平均壁厚> 12 mm> 12 mM、および左脳in左脳inおよびその他の二次原因の排除およびその他の二次原因の排除により、血清N末端脳脳ナトリックペプチド(NT-probnp)> 332 pg/mlで、骨骨髄(骨髄、脂肪組織、舌の筋肉など)によるAL-CAが病理学的に確認されました。
- 標準的なAL-CA治療レジメン(化学療法および支持療法を含む)を受けます。
除外基準:
- 活動性感染症または進行性悪性腫瘍(予想生存時間<12か月)で複雑になっています。
- 重度の認知障害の存在、限られたモビリティ、または画像検査のコンプライアンスまたはフォローアップの完全性に影響を与えるその他の条件。
研究計画
研究はどのように設計されていますか?
デザインの詳細
コホートと介入
グループ/コホート |
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理論的根拠:AL-CA:疾患集団(光鎖心臓アミロイドーシス)を明確に識別します。マル
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この研究は何を測定していますか?
主要な結果の測定
結果測定 |
時間枠 |
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12か月の生存
時間枠:12か月
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12か月
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協力者と研究者
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捜査官
- 主任研究者:wei dong, MD,PHD、Beijing Anzhen Hospital
研究記録日
主要日程の研究
研究開始 (実際)
一次修了 (推定)
研究の完了 (推定)
試験登録日
最初に提出
QC基準を満たした最初の提出物
最初の投稿 (実際)
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (実際)
QC基準を満たした最後の更新が送信されました
最終確認日
詳しくは
本研究に関する用語
追加の関連 MeSH 用語
その他の研究ID番号
- BeijingAnzhen dongwei
- High Level research funding (その他の助成金/資金番号:Beijing Anzhen Hospital)
個々の参加者データ (IPD) の計画
個々の参加者データ (IPD) を共有する予定はありますか?
医薬品およびデバイス情報、研究文書
米国FDA規制医薬品の研究
米国FDA規制機器製品の研究
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