31.03.2026
In einer internationalen Kooperation haben Wissenschaftler:innen der Uniklinik RWTH Aachen eine groß angelegte, bevölkerungsbasierte Studie zur Anwendung von Maschinellem Lernen in der Risikobewertung des hepatozellulären Karzinoms (HCC) veröffentlicht. Beteiligt waren Forschende der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin sowie der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie.
Die Publikation mit dem Titel „“ erschien in dem renommierten, welches von der (AACR) herausgegeben wird.
Risikoanalyse deutlich präziser
In der Studie entwickelten die Forschenden ein interpretierbares Machine-Learning-Framework, das es ermöglicht, das Risiko für HCC anhand routinemäßig erhobener klinischer Daten zu bestimmen. Grundlage hierfür waren multimodale Datensätze von über 900.000 Personen, darunter 983 bestätigte HCC-Fälle. Das Team analysierte demografische Faktoren, Lebensstilparameter, Laborwerte sowie genomische Daten. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich das Risiko für ein hepatozelluläres Karzinom mit Hilfe von maschinellem Lernen deutlich präziser aus Routinedaten abschätzen lässt als mit bisherigen Risikoscores. Damit schaffen wir eine wichtige Grundlage für eine frühere Identifikation von Hochrisikopatientinnen und -patienten“, erklärt Prof. Dr. med. Carolin Schneider. Sie ist Leiterin des Schneider Labs an der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische Intensivmedizin. Die Studie wurde maßgeblich von Erstautor Dr. med. Jan Clusmann vorangetrieben, der als Postdoktorand im Schneider Lab der Uniklinik RWTH Aachen tätig war und mittlerweile an die TU Dresden gewechselt ist.
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