富士フイルムと名古屋市立大学,脳脊髄液腔の各領域を抽出するAI技術を共同開発
ハキム病(特発性正常圧水頭症:iNPH)の診断精度向上に期待

2024-3-19

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富士フイルム


富士フイルム(株)と公立大学法人名古屋市立大学は,MRI画像から脳脊髄液腔の各領域を抽出するAI技術※1を共同で開発した。本技術により,「治療で改善できる認知症」と言われ早期発見が重要なハキム病(特発性正常圧水頭症:iNPH)※2の診断精度向上が期待できる。本技術は,富士フイルムのクラウド型AI技術開発支援サービス「SYNAPSE Creative Space(シナプス クリエイティブ スペース)」を活用して開発したAI技術。今後,富士フイルムは,本技術を搭載した製品の早期市場導入を目指す。

ハキム病は,脳に水(脳脊髄液)が溜まって脳を圧迫し,歩行障害や認知障害,切迫性尿失禁などの症状があらわれる病気。進行性の病気で,症状が重くなると日常生活に介護が必要となる。「治療で改善できる認知症」と言われており,脳内の脳脊髄液を排除することにより症状を改善できるが,症状が進行してから治療を受けても,自立した生活を取り戻すことは難しいため,早期発見・早期治療が重要である。またハキム病は,脳室の拡大を引き起こす疾患で,同様の症状が生じる脳委縮との判別が難しいことから,発見が遅れてしまうことがある。脳萎縮とハキム病を判別するのに重要な画像所見として,くも膜下腔の不均衡分布(DESH)※3が知られているが,DESHは医師の主観で評価されているため,医師によって判定が異なることが課題であった。

今回,富士フイルムと名古屋市立大学は,富士フイルムの「SYNAPSE Creative Space」を用いて,DESHに関係する脳脊髄液腔の各領域(高位円蓋部・正中のくも膜下腔,シルビウス裂・脳底槽,脳室)を抽出するAI技術を開発した。本技術は,頭部MRI画像からDESHに関係する各領域のアノテーション作業を効率的に行い作成したデータをAIに学習させて開発したもので,MRI画像から脳脊髄液腔の各領域を抽出できる。さらに,領域ごとの体積や領域間の体積比を算出することにより,脳萎縮とハキム病を判別するのに重要な画像所見であるDESHの判定に大きく寄与し,ハキム病の診断精度向上につながることが期待できる。

脳脊髄液腔の各領域の抽出例 黄色:高位円蓋部・正中のくも膜下腔,水色:脳室,赤紫色:シルビウス裂・脳底槽

脳脊髄液腔の各領域の抽出例
黄色:高位円蓋部・正中のくも膜下腔,水色:脳室,赤紫色:シルビウス裂・脳底槽

 

富士フイルムと名古屋市立大学は,今後も「SYNAPSE Creative Space」を用いた画像診断支援AI技術の開発を進め,医療の質の向上と人々の健康の維持増進に貢献していく。

クラウド型AI技術開発支援サービス「SYNAPSE Creative Space」

富士フイルムが開発した,医療機関や研究機関における画像診断支援AI技術の開発を支援するサービス。プロジェクト管理,アノテーション,学習,AI技術の試行など,一連の開発プロセスをすべてクラウド上で行うことができる。医用画像向けに特化した複数の学習モデルを利用することができるため,プログラミングなどの専門知識がなくても医師や研究者が自身で画像診断支援AI技術を開発することが可能※4。希少疾患を始めとしたさまざまな疾病を対象とした画像診断支援AI技術の開発促進を目指し,2022年から国内の医療機関でトライアルを行っている。

※1 AI(人工知能)技術のひとつであるディープラーニングを設計に用いた。
※2 ハキム病(特発性正常圧水頭症:iNPH):歩行障害や認知障害,切迫性尿失禁などをもたらす疾患で,くも膜下出血や髄膜炎などに続発する二次性正常圧水頭症と異なり,先行する原因疾患はなく,緩徐に発症して徐々に進行する。iNPHはidiopathic Normal Pressure Hydrocephalusの略。
※3 くも膜下腔の不均衡分布(DESH):シルビウス裂・脳底槽の拡大と,高位円蓋部・正中の脳溝の狭小化を同時に示す画像所見。DESHはDisproportionately Enlarged Subarachnoid-space Hydrocephalusの略。
※4 「SYNAPSE Creative Space」が提供する学習モデルを利用して開発する場合に限る。学習モデル自体を新たに設計する場合,プログラミングなどの知識が必要。

 

●研究についての問い合わせ先
富士フイルム(株)
メディカルシステム事業部
TEL 03-6271-3561

公立大学法人名古屋市立大学
大学院医学研究科 脳神経外科学 講師 山田 茂樹
TEL 052-853-8286

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