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Diagnosis of major depressive disorder using whole-brain effective connectivity networks derived from resting-state functional MRI

重性抑郁障碍 默认模式网络 支持向量机 静息状态功能磁共振成像 计算机科学 人工智能 失调家庭 功能连接 神经科学 模式识别(心理学) 机器学习 心理学 精神科 扁桃形结构
作者
Man Guo,Tiancheng Wang,Zhe Zhang,Nan Chen,Yongchao Li,Yin Wang,Zhijun Yao,Bin Hu
出处
期刊:Journal of Neural Engineering [IOP Publishing]
卷期号:17 (5): 056038-056038 被引量:9
标识
DOI:10.1088/1741-2552/abbc28
摘要

It is important to improve identification accuracy for possible early intervention of major depressive disorder (MDD). Recently, effective connectivity (EC), defined as the directed influence of spatially distant brain regions on each other, has been used to find the dysfunctional organization of brain networks in MDD. However, little is known about the ability of whole-brain resting-state EC features in identification of MDD. Here, we employed EC by whole-brain analysis to perform MDD diagnosis.In this study, we proposed a high-order EC network capturing high-level relationship among multiple brain regions to discriminate 57 patients with MDD from 60 normal controls (NC). In high-order EC networks and traditional low-order EC networks, we utilized the network properties and connection strength for classification. Meanwhile, the support vector machine (SVM) was employed for model training. Generalization of the results was supported by 10-fold cross-validation.The classification results showed that the high-order EC network performed better than the low-order EC network in diagnosing MDD, and the integration of these two networks yielded the best classification precision with 95% accuracy, 98.83% sensitivity, and 91% specificity. Furthermore, we found that the abnormal connections of high-order EC in MDD patients involved multiple widely concerned functional subnets, particularly the default mode network and the cerebellar network.The current study indicates whole-brain EC networks, measured by our high-order method, may be promising biomarkers for clinical diagnosis of MDD, and the complementary between high-order and low-order EC will better guide patients to get early interventions as well as treatments.
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