Model Radiomics Model (18F-FAPI PET/CT + CMR) dla prognozy amyloidozy serca Al (AL-CA)
Prospektywne badanie oceny prognostycznej amyloidozy sercowej typu lekkiego (AL-CA) oparte na multimodalnym modelu radiomii fuzyjnej PET/CT 3D-CMR i 3D CMR i 3D CMR i 3D CMR
Cel badania:
Celem tego prospektywnego badania obserwacyjnego jest opracowanie i potwierdzenie nowej, nieinwazyjnej metody przewidywania prognozowania pacjentów z amyloidozą sercową (AL-CA). Ta metoda integruje zaawansowane wielomodalne techniki obrazowania i sztuczną inteligencję (radiomia), aby zapewnić wczesną i dokładną ocenę reakcji leczenia i wyników przeżycia.
Główne pytanie:
Czy wielomodalny model radiomatyki, oparty na fuzji [¹⁸f] FAPI PET/CT (ocena aktywacji fibroblastów) i 3D MRI serca (CMR) (ocena uszkodzeń strukturalnych), dokładnie przewidzieć 12-miesięczną śmiertelność z całego znaczenia i dynamicznie postępować chorobę tropową u pacjentów z opieką nadawania AL-CA?
Uczestnicy:
Populacja: Pacjenci ze zdiagnozowanym AL-CA (potwierdzone przez biopsję endomyokardialną lub biopsję pozakardiac plus specyficzne kryteria serca: NT-PROBNP> 332 pg/ml, średnia grubość ściany lewej komory> 12 mm, z wyłączeniem nadciśnienia/innych przyczyn).
Ustawienie: Badanie jednoskutowe w szpitalu w Beijing Anzhen, Capital Medical University.
Liczba: 49 pacjentów (obliczona wielkość próby rachunkowość odrzucania).
Kluczowe kryteria:
Włączenie: potwierdzona diagnoza Al-CA, otrzymanie standardowego leczenia AL-CA (chemioterapia np. Schemat oparty na daratumumabu + wspomagającą opiekę serca).
Wykluczenie: aktywna infekcja, zaawansowane nowotwory (oczekiwana długość życia <12 miesięcy), poważne zaburzenia poznawcze/bezruchowe wpływające na zgodność/obserwację obrazowania.
Projekt i procedury badań:
Projekt: Prospektywne badanie kohortowe z jednym ośrodkiem.
Interwencja: Uczestnicy otrzymują standardowe leczenie AL-CA zgodnie z wytycznymi (schemat chemioterapii oparty na daratumumabu, bortezomibu, cyklofosfamidu, deksametazonie; dostosowane wsparcie serca, w tym leki moczopędne, kontrola szybkości, przeciwkoagania, jeśli potrzebne).
Procedury:
WNIOSEK: Po zapisaniu uczestnicy przechodzą kompleksową ocenę: [¹⁸f] FAPI PET/CT Scan, 3D CMR Skan, badania krwi (NT-Probnp, Troponina, Wolne łańcuchy światła itp.), Standat kliniczny (Mayo 2012), Ocena funkcjonalna (klasa NYHA), Jakość życia (KCCQ).
Obrazowanie: Specjalistyczne oprogramowanie (Siemens True D) wykonuje fuzję PET/CT i 3D CMR. Funkcje Radiomics są wyodrębnione z połączonych obrazów za pomocą dedykowanego oprogramowania (Eksplorator funkcji Siemens).
Podejmować właściwe kroki:
Kliniczne: co 3 miesiące (objawy, przestrzeganie leków, zdarzenia niepożądane, testy laboratoryjne, w tym NT-Probnp).
Obrazowanie: powtórz [¹⁸F] FAPI PET/CT i 3D CMR skanuje 6 miesięcy po linii bazowej. Funkcje radiomów są ponownie wyodrębnione.
Punkty końcowe: Pierwotny punkt końcowy to 12-miesięczna śmiertelność w całości. Wtórne punkty końcowe obejmują wskaźniki ponownej hospitalizacji i zmiany w klasie NYHA. Kontynuacja trwa do 12-miesięcznego punktu końcowego dla wszystkich uczestników.
Analiza danych: Uczenie maszynowe (regresja Lasso-COX) służy do wyboru kluczowych funkcji radiomii z linii wyjściowej i 6-miesięcznych skanów oraz zintegrowania ich z ilościowymi parametrami obrazowania (objętość wzrostu FAPI, SUVMAX, obciążenie LGE, ECV) i dane kliniczne w celu zbudowania modeli prognostycznych przewidujących przeżycie 12-miesięczne.
- Porównanie:
Naukowcy porównają wydajność predykcyjną rozwiniętego modelu radiomatycznego wielomodalnego z:
- Tradycyjne biomarkery kliniczne: poziomy NT-PROBNP i metodowanie kliniki Mayo.
- Same standardowe ilościowe parametry obrazowania: takie jak objętość podniesienia mięśnia sercowego FAPI, SUVmax lub objętość pozakomórkowa pochodząca z CMR (ECV) mierzona na początku i 6 miesiącach.
Celem jest wykazanie doskonałej dokładności w przewidywaniu 12-miesięcznej śmiertelności z całej przyczyny przy użyciu podejścia zintegrowanego radiomii.
Przegląd badań
Status
Status
Warunki
Warunki
Szczegółowy opis
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.
Typ studiów
Typ studiów
Zapisy (Szacowany)
Zapisy
Kontakty i lokalizacje
Lokalizacje studiów
-
-
Beijing Municipality
-
Beijing, Beijing Municipality, Chiny, 100029
- Beijing Anzhen Hospital
-
-
Kryteria uczestnictwa
Kryteria kwalifikacji
Kryteria kwalifikacji
Wiek uprawniający do nauki
- Dziecko
- Dorosły
- Starszy dorosły
Akceptuje zdrowych ochotników
Metoda próbkowania
Badana populacja
Projekt badania
- Rodzaj badania: Prospektywne badanie kohortowe z jednym ośrodkiem (ocena wartości prognostycznej parametrów radiomii przy standaryzowanym leczeniu).
- Badana populacja: Pacjenci z podejrzeniem lub potwierdzonym amyloidozą w łańcuchu sercowym (AL-CA) poprzez biopsję wsierdzia lub pozakardiac, która jest przyjęta na Departament Hematologii, szpital w Pekinie Anzhen, od lutego 2025 do sierpnia 2028 r.
Opis
Kryteria włączenia:
- Patologicznie potwierdzony amyloidozę serca (Al-CA) przez biopsję wsierdzia;
- Patologicznie potwierdzone Al-CA przez zewnątrzczaszkowe (szpik kostny, tkanka tłuszczowa, mięsień języka itp.) Biopsja, z N-końcowym peptydem natriuretycznym (NT-Probnp)> 332 pg/ml, lewą średnią grubość ściany lewej komory;
- Otrzymanie standardowych schematów leczenia AL-CA (w tym chemioterapii i terapii wspomagającej).
Kryteria wykluczenia:
- Skomplikowane z aktywnym zakażeniem lub zaawansowanym nowotworem złośliwym (oczekiwany czas przeżycia <12 miesięcy);
- Obecność ciężkich zaburzeń poznawczych, ograniczonej mobilności lub innych warunków, które wpływają na przestrzeganie badań obrazowania lub kompletność obserwacji.
Plan studiów
Jak projektuje się badanie?
Szczegóły projektu
Liczba grup / kohort
Kohorty i interwencje
Grupa / KohortaGrupa / Kohorta |
|---|
|
Uzasadnienie: Al-CA: wyraźnie identyfikuje populację choroby (amyloidoza sercowa w łańcuchu jasnym). Mul
|
Co mierzy badanie?
Podstawowe miary wyniku
Podstawowe miary wyniku
Miara wyniku |
Ramy czasowe |
|---|---|
|
12-miesięczne przetrwanie
Ramy czasowe: 12 miesięcy
|
12 miesięcy
|
Współpracownicy i badacze
Sponsor
Sponsor
Śledczy
Śledczy
- Główny śledczy: wei dong, MD,PHD, Beijing Anzhen Hospital
Daty zapisu na studia
Główne daty studiów
Rozpoczęcie studiów (Rzeczywisty)
Rozpoczęcie studiów
Zakończenie podstawowe (Szacowany)
Zakończenie podstawowe
Ukończenie studiów (Szacowany)
Ukończenie studiów
Daty rejestracji na studia
Pierwszy przesłany
Pierwszy przesłany
Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości
Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości
Pierwszy wysłany (Rzeczywisty)
Pierwszy wysłany
Aktualizacje rekordów badań
Ostatnia wysłana aktualizacja (Rzeczywisty)
Ostatnia wysłana aktualizacja
Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości
Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości
Ostatnia weryfikacja
Ostatnia weryfikacja
Więcej informacji
Terminy związane z tym badaniem
Dodatkowe istotne warunki MeSH
- Choroby Układu Nerwowego
- Nowotwory
- Choroby nerwowo-mięśniowe
- Metabolizm, Wrodzone Błędy
- Choroby genetyczne, wrodzone
- Choroby metaboliczne
- Choroby układu odpornościowego
- Choroby obwodowego układu nerwowego
- Nowotwory według typu histologicznego
- Choroby neurodegeneracyjne
- Zaburzenia limfoproliferacyjne
- Zaburzenia immunoproliferacyjne
- Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
- Nowotwory, komórki plazmatyczne
- Paraproteinemie
- Niedobory proteostazy
- Neuropatie amyloidowe
- Amyloidoza, rodzinna
- Amyloidoza
- Wrodzone, dziedziczne i noworodkowe choroby i nieprawidłowości
- Choroby żywieniowe i metaboliczne
- Amyloidoza łańcuchów lekkich immunoglobulin
- Neuropatie amyloidowe, rodzinne
Inne numery identyfikacyjne badania
Inne numery identyfikacyjne badania
- BeijingAnzhen dongwei
- High Level research funding (Inny numer grantu/finansowania: Beijing Anzhen Hospital)
Plan dla danych uczestnika indywidualnego (IPD)
Planujesz udostępniać dane poszczególnych uczestników (IPD)?
Informacje o lekach i urządzeniach, dokumenty badawcze
Bada produkt leczniczy regulowany przez amerykańską FDA
Bada produkt urządzenia regulowany przez amerykańską FDA
Te informacje zostały pobrane bezpośrednio ze strony internetowej clinicaltrials.gov bez żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub zaktualizować dane swojego badania, skontaktuj się z register@clinicaltrials.gov. Gdy tylko zmiana zostanie wprowadzona na stronie clinicaltrials.gov, zostanie ona automatycznie zaktualizowana również na naszej stronie internetowej .