Deep Insight - Integration von Keimbahn- und somatischen genetischen Profilen durch maschinelles Lernen zum Verständnis der Ätiologie von Speiseröhrenkrebs

dc.contributor.authorHeider, Dominik
dc.contributor.authorHillmer, Axel
dc.contributor.authorSchumacher, Johannes
dc.date.accessioned2025-07-30T05:07:42Z
dc.date.available2025-07-30T05:07:42Z
dc.date.issued2025-07-29
dc.description.abstractDas Adenokarzinom des Ösophagus (EAC) stellt aufgrund seiner aggressiven Natur, schlechten Prognose und zunehmenden Inzidenz eine erhebliche medizinische Herausforderung dar. Trotz umfangreicher Forschung zu somatischen und Keimbahn-basierten molekularen Veränderungen fehlt es an einem integrativen Verständnis der Mechanismen, die zur Entstehung dieser Krebsart führen. Insbesondere fehlt es an prädiktiven Biomarkern für die maligne Transformation von Barrett-Ösophagus (BE) zu EAC. BE ist eine gutartige Metaplasie der unteren Speiseröhre aufgrund von Reflux des Magensafts. BE erhöht das Risiko für die Entstehung von EAC. Ziel des Projektes Deep Insight war es daher, mithilfe moderner Methoden des maschinellen Lernens – insbesondere Deep Learning – Keimbahnvarianten und somatische Tumorveränderungen zu integrieren, um neue Mechanismen der Krebsentstehung aufzudecken und multivariate prädiktive Risikoscores (AI-PRS) zu entwickeln. Dies sollte nicht nur die Präzisionsmedizin fördern, sondern auch neue Ansätze zur Früherkennung ermöglichen.ger
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.urihttps://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/20371
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34657/19388
dc.language.isoger
dc.publisherHannover : Technische Informationsbibliothek
dc.relation.affiliationHeinrich-Heine-Universität Düsseldorf
dc.relation.affiliationUniversität zu Köln
dc.relation.affiliationPhilipps-Universität Marburg
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
dc.subject.ddc500 | Naturwissenschaften
dc.subject.otherArtificial Intelligenceger
dc.subject.otherKrebsger
dc.titleDeep Insight - Integration von Keimbahn- und somatischen genetischen Profilen durch maschinelles Lernen zum Verständnis der Ätiologie von Speiseröhrenkrebsger
dc.typeReport
dc.typeText
dcterms.event.date01.02.2021-31.01.2025
dcterms.extent15 Seiten
dtf.funding.funderBMFTR
dtf.funding.program031L0267A
dtf.funding.program031L0267B
dtf.funding.program031L0267C
dtf.funding.verbundnummer01225518
dtf.version1
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