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文档简介

生物医学大数据分析与挖掘,报告内容,一、生物医学大数据分析挖掘的几个方向二、基于流感大数据发展流感预测预警新方法,大数据时代,生物医学大数据,金融大数据,气象大数据,交通大数据,商业大数据,智慧医疗和个性化医疗,智能交通,天气预报,股票,?,医院信息化产生海量临床数据,临床大数据,美国卫生信息化发展计划,2011年,美国卫生信息技术协调官办公室发布全国卫生信息化发展计划,计划时限2011-2015,我国卫生信息化发展计划35212工程,美国VS中国,美国系统逐步成型、理念推广、政策制定、科学研究中国系统建设和部署,临床大数据的特点与现状,临床大数据的采集与标准化,临床大数据,临床大数据- 沉睡的金矿,临床大数据分析与挖掘,临床大数据分析与挖掘-病因识别,大数据驱动的病因分析,相关性分析,https:/www.bgc-jena.mpg.de/bgi/index.php/People/MaartenBraakhekke,临床大数据分析与挖掘-样本筛选,Source: /2014/04/23/more-efficient-clinical-trials-with-tissue-phenomics/,根据临床大数据中病人多方面的信息,选择满足生物医学研究/临床实验需要的病人,获取相应样本. 相对于传统选择样本的方式,其优势在于:选择面广,便于控制干扰因素,结果更明显;节约人工和经济成本;加快研究/实验进程,Treatment A,Treatment B,Treatment C,Treatment D,Treatment E,临床大数据分析与挖掘-临床决策支持,临床大数据分析与挖掘-健康评估,统计学建模,综合健康评估,临床大数据分析与挖掘-疾病预测预警,.,.,疾病分子标志物识别:ER/PR, bcl-2,p53, AFP,CEA等等,健康指标异常检测,疾病风险预测F(x),Risk = w1*SNP1+ w2*SNP2+ wi*SNPi,/entries/21548199-Understanding-Health-Risk-Reports,临床大数据分析与挖掘-个性化诊疗,/connections/2010/Vol4_No1/features_pg2.asp/blog-41174-719048.html,The U.S. Food and Drug Administration defined personalized medicine as “the best medical outcomes by choosing treatments that work well with a persons genomic profile or with certain characteristics in the persons blood proteins or cell surface proteins”,Inefficacy of the one-dose-fits-all approach. The average response rate of a cancer drug is the lowest at 25%.,http:/www.ox.ac.uk/media/news_stories/2014/140313_2.htmlJ Breast Cancer 2012 September; 15(3): 265-272,Personalized medicine drugs for breast cancer as of July 2012,The first human trial of a pioneering personalised cancer treatment developed at Oxford University will begin this week, with the potential to tackle a wide range of late-stage cancers.,临床大数据分析与挖掘-个性化诊疗,P4 Medicine:personalized: it takes into account a persons genetic or protein profile.preventive: it anticipates health problems and focuses on wellness, not disease.predictive: it directs appropriate treatment and avoids drug reactions.participatory: it empowers patients to take more responsibility for their health and care.,报告内容,一、生物医学大数据分析挖掘的几个方向二、基于流感大数据发展流感预测预警新方法,临床大数据分析与挖掘-流感危害性预测,y = 31.31 x - 8.85R2=0.83,Wu et al., 2010, Plos Computational Biology;,通过分析流感监测产生的大数据,社会经济大数据以及大量基因序列,以及大量的相关性分析,发现了快速预测流感病毒危害性的新方法,早期预测流感危害程度的计算模型在流感防控策略上具有十分重要的应用价值,该工作在国内外引起重要关注,24,接种疫苗是控制流感传染最有效的手段,Vaccination Every season, WHO will recommend trivalent vaccine composition: A/H1N1, A/H3N2, and BGrown in eggsInactivated virus or live attenuated virusInjection (Flu shot),.,流感重要的科学问题,世界卫生组织(WHO)在全球建立了一个流感监控网络。,26,目前流感疫苗推荐不是非常有效,.,Based on 7 seasons during 2002-2009.,世界卫生组织WHO推荐疫苗的准确度不高:对中国地区 :2/7 其他北半球地区:4/7,Du et al. Nature Communications 2012.,临床大数据分析与挖掘-流感疫苗推荐,流感病毒关联网络,疫苗推荐,Du, et al., 2012, Nature Communications.,该工作发表在Nature Communications上,被选为亮点文章,并且同期Nature杂志也对该工作进行了报道,大规模病毒采样与基因测序,新方法优于目前WHO使用的方法,.,Based on 7 seasons during 2002-2009.,世界卫生组织WHO:对中国地区 2/7;其他北半球地区4/7,我们预测的准确度: 对中国地区 6/7;其他北半球地区6/7。,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,1,目前该方法已经申请了专利。2,在使用我们的方法向WHO推荐疫苗参考株。3,Nature Communcations, 2012.,.,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,新华社发布的新闻:我国科学家发明流感疫苗株快速选择新技术,我国2013年华东地区H7N9溯源,大规模病毒采样与基因测序,进化分析,Wu et al. 2013. Cell Host & Microbe,通过多源数据整合,我们发现H7N9是两次重配的结果,Cell Host & Microbe. Oct 2013.,该工作对流感防控具有重要的指导意义,临床大数据的价值,更深入的理解人类疾病 个性化诊疗 智能临床决策 医学研究方式的转变:假设驱动转变为数据驱动,临床大数据,卫生信息化发展计划,国家卫生信息化“十二五”规划“35212工程”重点建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台加强信息化在公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理五项业务中的深入应用建设电子健康档案和电子病历二个基础数据库建设一个医疗卫生信息专用网络逐步建设信息安全体系和信息标准体系,Google Flu Trends,/flutrends/,糖尿病病例识别算法,对照病例识别算法,Joint study by Northwestern University , Mayo Clinic ,Marshfield Clinic Research Foundation, Vanderbilt University, Group Health Cooperative,临床大数据分析与挖掘-临床决策支持,提高患者安全降低药物差错和不良反应改善用药与检验的顺序提高医护质量减少临床医生处理日常事务的时间增加临床路径和临床指南的使用提高医护信息传输的有效性提高医嘱过程,降低成本改变了现有处方的模式,临床决策支持系统(CDSS)是用来帮助医生和其他医护人员做临床决策

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