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Artificial Intelligence in Pathomics and Genomics of Renal Cell Carcinoma - 07/11/23

Doi : 10.1016/j.ucl.2023.06.002 
J. Everett Knudsen, BSE, Joseph M. Rich, BS, Runzhuo Ma, MD
 Catherine & Joseph Aresty Department of Urology, USC Institute of Urology, Center for Robotic Simulation & Education, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA 

Corresponding author. University of Southern California Institute of Urology, 1441 Eastlake Avenue Suite 7416, Los Angeles, CA 90089.University of Southern California Institute of Urology1441 Eastlake Avenue Suite 7416Los AngelesCA90089

Résumé

The integration of artificial intelligence (AI) with histopathology images and gene expression patterns has led to the emergence of the dynamic fields of pathomics and genomics. These fields have revolutionized renal cell carcinoma (RCC) diagnosis and subtyping and improved survival prediction models. Machine learning has identified unique gene patterns across RCC subtypes and grades, providing insights into RCC origins and potential treatments, as targeted therapies. The combination of pathomics and genomics using AI opens new avenues in RCC research, promising future breakthroughs and innovations that patients and physicians can anticipate.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Genomics, Pathomics, Artificial intelligence, Machine learning, Kidney neoplasms


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Vol 51 - N° 1

P. 47-62 - février 2024 Retour au numéro
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  • Radiomics and Artificial Intelligence : Renal Cell Carcinoma
  • Alex G. Raman, David Fisher, Felix Yap, Assad Oberai, Vinay A. Duddalwar
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  • Bladder Cancer and Artificial Intelligence : Emerging Applications
  • Mark A. Laurie, Steve R. Zhou, Md Tauhidul Islam, Eugene Shkolyar, Lei Xing, Joseph C. Liao

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