L'intelligence artificielle améliore-t-elle les performances de la détection par IRM des lésions ménisco-ligamentaires du genou ?

Les algorithmes générés par l'intelligence artificielle (IA) et entraînés sur des images IRM annotées permettent d'améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic des lésions méniscales et du LCA par le radiologue. Nos objectifs étaient de comparer les performances de détection de...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Behr Julien (Auteur), Nich Christophe (Directeur de thèse, Président du jury de soutenance), Pujol Cervini Nicolas (Directeur de thèse), Hamel Antoine (Membre du jury), Grob Charles (Membre du jury), Assignies Gaspard d' (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Nantes Université 2022-.... (Organisme de soutenance), Nantes Université Pôle Santé UFR Médecine et Techniques Médicales Nantes (Organisme de soutenance)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : L' intelligence artificielle améliore-t-elle les performances de la détection par IRM des lésions ménisco-ligamentaires du genou ? / Julien Behr; sous la direction de Christophe Nich et Nicolas Pujol
Publié : 2023
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès réservé aux étudiants et personnels de l'Université de Nantes après authentification
Note de thèse : Thèse d'exercice : Médecine. Chirurgie orthopédique et traumatologique : Nantes : 2023
Conditions d'accès : Accès réservé aux étudiants, personnels de l'Université de Nantes et lecteurs inscrits, après authentification.
Sujets :
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214 1 |d 2023 
300 |a Thèse présentée et soutenue publiquement le 15 septembre 2023 
307 |a L'impression du document génère 58 p. 
314 |a Autre (s) contribution (s) : Christophe Nich (Président du jury) ; Antoine Hamel, Charles Grob, Gaspard d'Assignies (Membres du jury) 
320 |a Bibliogr. 92 réf. 
328 0 |b Thèse d'exercice  |c Médecine. Chirurgie orthopédique et traumatologique  |e Nantes  |d 2023 
330 |a Les algorithmes générés par l'intelligence artificielle (IA) et entraînés sur des images IRM annotées permettent d'améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic des lésions méniscales et du LCA par le radiologue. Nos objectifs étaient de comparer les performances de détection des lésions ménisco-ligamentaires du genou confirmées en arthroscopie par un praticien (chirurgien orthopédiste ou radiologue) à partir d'une IRM avec/sans l'aide d'un algorithme d'IA. Au total, 186 IRM de genoux ont été analysées. Les images provenaient de 88 patients opérés d'une lésion ménisco-ligamentaire et d'une base d'images IRM annotées de 98 patients avec un genou sain. L'analyse a été réalisée par deux orthopédistes et un radiologue spécialisé en imagerie ostéo-articulaire. Les images ont été annotées en aveugle par les praticiens et par l'algorithme d'IA (Keros v1.4.0®, Incepto, Paris). La procédure a été répétée 3 semaines plus tard par les praticiens, en ayant connaissance de l'annotation par l'algorithme. La sensibilité moyenne des trois lecteurs pour la détection de lésion du ménisque médial passait de 82,91% à 90,97 % (p=0,04) sans perte de spécificité entre la lecture seule et la lecture aidée par l'IA. La spécificité pour la détection de lésion du LCA passait de 50,98% à 70,20% (p=0,01) sans perte de sensibilité. Cette étude confirme les performances de l'IA dans la détection et la caractérisation des lésions ménisco-ligamentaires du genou. L'IA a permis d'améliorer significativement la performance de détection des lésions méniscales médiales, et des lésions du LCA sur l'IRM. Cet outil doit être progressivement intégré dans la pratique quotidienne et évalué sur de grandes cohortes.  |2 Dernière page du Pdf 
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