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Using Artificial Intelligence to Better Predict and Develop Biomarkers - 25/03/22

Doi : 10.1016/j.hfc.2021.11.004 
Sam A. Michelhaugh, BA a, 1, James L. Januzzi, MD b, c, d,
a Georgetown University School of Medicine, Washington, DC, USA 
b Department of Medicine, Division of Cardiology, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit Street, Boston, MA 02114, USA 
c Department of Medicine, Division of Cardiology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA 
d Baim Institute for Clinical Research, Boston, MA, USA 

Corresponding author.

Résumé

Advancements in technology have improved biomarker discovery in the field of heart failure (HF). What was once a slow and laborious process has gained efficiency through use of high-throughput omics platforms to phenotype HF at the level of genes, transcripts, proteins, and metabolites. Furthermore, improvements in artificial intelligence (AI) have made the interpretation of large omics data sets easier and improved analysis. Use of omics and AI in biomarker discovery can aid clinicians by identifying markers of risk for developing HF, monitoring care, determining prognosis, and developing druggable targets. Combined, AI has the power to improve HF patient care.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Genomics, Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics, Artificial intelligence, Biomarkers, Heart failure


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Vol 18 - N° 2

P. 275-285 - avril 2022 Retour au numéro
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  • Utilizing Artificial Intelligence to Enhance Health Equity Among Patients with Heart Failure
  • Amber E. Johnson, LaPrincess C. Brewer, Melvin R. Echols, Sula Mazimba, Rashmee U. Shah, Khadijah Breathett
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  • Advances in Machine Learning Approaches to Heart Failure with Preserved Ejection Fraction
  • Faraz S. Ahmad, Yuan Luo, Ramsey M. Wehbe, James D. Thomas, Sanjiv J. Shah

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