Machine-Learning-Assisted Procoagulant Extracellular Vesicle Barcode Assay toward High-Performance Evaluation of Thrombosis-Induced Death Risk in Cancer Patients

癌症 细胞外小泡 医学 血栓形成 静脉血栓栓塞 胞外囊泡 生物信息学 重症监护医学 内科学 生物 小RNA 微泡 生物化学 细胞生物学 基因
作者
Li Min,Han Bao,Fanqin Bu,Xueqing Li,Qingdong Guo,Mingyuan Liu,Shengtao Zhu,Jingxin Meng,Shutian Zhang,Shutao Wang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (20): 19914-19924 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c04615
摘要

Venous thromboembolism (VTE) is the most fatal complication in cancer patients. Unfortunately, the frequent misdiagnosis of VTE owing to the lack of accurate and efficient evaluation approaches may cause belated medical intervention and even sudden death. Herein, we present a rapid, easily operable, highly specific, and highly sensitive procoagulant extracellular vesicle barcode (PEVB) assay composed of TiO2 nanoflower (TiNFs) for visually evaluating VTE risk in cancer patients. TiNFs demonstrate rapid label-free EV capture capability by the synergetic effect of TiO2-phospholipids molecular interactions and topological interactions between TiNFs and EVs. From ordinary plasma samples, the PEVB assay can evaluate potential VTE risk by integrating TiNFs-based EV capture and in situ EV procoagulant ability test with machine-learning-assisted clinical data analysis. We demonstrate the feasibility of this PEVB assay in VTE risk evaluation by screening 167 cancer patients, as well as the high specificity (97.1%) and high sensitivity (96.8%), fully exceeding the nonspecific and posterior traditional VTE test. Together, we proposed a TiNFs platform allowing for highly accurate and timely diagnosis of VTE in cancer patients.
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