Conventional and artificial intelligence-based computed tomography and magnetic resonance imaging quantitative techniques for non-invasive liver fibrosis staging

医学 肝硬化 磁共振成像 阶段(地层学) 肝纤维化 放射科 纤维化 肝病 慢性肝病 计算机断层摄影术 肝纤维化 病理 内科学 生物 古生物学
作者
Shuang Zheng,Kan He,Lei Zhang,Mingyang Li,Huimao Zhang,Pujun Gao
出处
期刊:European Journal of Radiology [Elsevier BV]
卷期号:165: 110912-110912 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.ejrad.2023.110912
摘要

Chronic liver disease (CLD) ultimately develops into liver fibrosis and cirrhosis and is a major public health problem globally. The assessment of liver fibrosis is important for patients with CLD for prognostication, treatment decisions, and surveillance. Liver biopsies are traditionally performed to determine the stage of liver fibrosis. However, the risks of complications and technical limitations restrict their application to screening and sequential monitoring in clinical practice. CT and MRI are essential for evaluating cirrhosis-associated complications in patients with CLD, and several non-invasive methods based on them have been proposed. Artificial intelligence (AI) techniques have also been applied to stage liver fibrosis. This review aimed to explore the values of conventional and AI-based CT and MRI quantitative techniques for non-invasive liver fibrosis staging and summarized their diagnostic performance, advantages, and limitations.
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