(首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院胸外科,北京 100050)
2011年11月,在美國發(fā)表的“邁入精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)”(Toward precision medicine)一文首次提出了精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)理念。2015年1月奧巴馬總統(tǒng)宣布美國啟動(dòng)“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)計(jì)劃”。2016年中國成立國家精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)戰(zhàn)略專家委員會(huì),啟動(dòng)中國精準(zhǔn)醫(yī)療項(xiàng)目。臨床醫(yī)學(xué)將由傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)醫(yī)學(xué),經(jīng)過目前的循證醫(yī)學(xué)進(jìn)入精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)時(shí)代。
精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)是應(yīng)用與傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)不同的現(xiàn)代高新科技手段,充分考慮病人的個(gè)體化差異,針對(duì)個(gè)人或特定人群開展的預(yù)防、診斷、治療的新模式。從組織、解剖、生理層面、病理層面直至基因、分子機(jī)制等各個(gè)層面,精確找到病因及重要病理環(huán)節(jié),進(jìn)行針對(duì)性處理,達(dá)到精準(zhǔn)預(yù)防和治療的目的[1]。一部分傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)不能預(yù)防或者治療的疾病,將會(huì)得到治愈或有效控制[2]。但我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到,精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)的發(fā)展絕非一蹴而就的事情,需要人類長期的艱苦摸索與研究[3]。
(1)利用互聯(lián)網(wǎng)快速收集、整合病人的海量的各種信息及資料。 包括:①臨床特點(diǎn):癥狀、體征、影像學(xué)資料及病理學(xué)資料;②遺傳及分子生物學(xué)特征:基因組、蛋白組、轉(zhuǎn)錄組及代謝組學(xué)等的資料;③流行病學(xué)特征:生活習(xí)慣、環(huán)境因素及交互作用等各種信息;④多學(xué)科聯(lián)合治療的措施、效果及合并癥等翔實(shí)的資料。
(2)運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等處理技術(shù),將上述病人和特定人群的海量資料進(jìn)行分析、運(yùn)算,精確診斷,找到病因和重要病理環(huán)節(jié),確定多學(xué)科綜合治療(如內(nèi)科、外科、化療、放療、靶向治療)的靶點(diǎn)、手段和方案等。
(3)微創(chuàng)、精準(zhǔn)地實(shí)施最佳治療手段和方案,并對(duì)人工智能裝置進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn),使醫(yī)師更好地采用人工智能裝置工作。并根據(jù)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)觀察、反饋和調(diào)整。
包括人類基因組計(jì)劃的完成,蛋白組學(xué)、轉(zhuǎn)錄組學(xué)、代謝組學(xué)的海量數(shù)據(jù)。疾病的基因突變、融合,驅(qū)動(dòng)基因等相互作用的原理(典型例子如EGFR突變的干預(yù))。先進(jìn)的分子生物學(xué)檢測方法,如基因檢測、二代測序、液體活檢、血液腫瘤細(xì)胞以及RNA、DNA檢測等逐步發(fā)展和完善[4-5],將協(xié)助人們精確地找到疾病的分子機(jī)制和內(nèi)因,以便進(jìn)行精準(zhǔn)的靶向治療。
通過互聯(lián)網(wǎng)收集、整合海量數(shù)據(jù)和資料,進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算才能得出結(jié)論,找到靶點(diǎn)。人工智能裝置將逐步進(jìn)行學(xué)習(xí)、訓(xùn)練,并協(xié)助和部分替代醫(yī)師的臨床思維,提出最佳診斷和治療方案。未來的各??茩C(jī)器人將可準(zhǔn)確地進(jìn)行臨床分析工作和各種臨床操作技能。手術(shù)機(jī)器人將逐步智能化、小型化及微型化,將為更微創(chuàng)和精準(zhǔn)地進(jìn)行外科手術(shù)提供支持。在分子生物學(xué)靶點(diǎn)逐步被發(fā)現(xiàn)和靶向藥物快速研制的基礎(chǔ)上,外科手術(shù)的切除范圍、手術(shù)損傷將越來越小。
如材料科學(xué)發(fā)展催生的新材料的出現(xiàn)、3-D打印技術(shù)的進(jìn)步、細(xì)胞生物學(xué)的發(fā)展將為人工組織、器官的開發(fā)提供更加廣闊的前景。
進(jìn)入精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)時(shí)代,作為臨床外科學(xué)的重要??浦?,普胸外科尤其是胸部腫瘤外科將發(fā)生革命性的發(fā)展和變化。
由于精準(zhǔn)診斷技術(shù)的發(fā)展,為腫瘤外科疾病的診斷、分期提供了新的保證。智能機(jī)器人可對(duì)肺部結(jié)節(jié)的發(fā)現(xiàn)、良惡性的鑒別提供精準(zhǔn)的判斷,對(duì)于是手術(shù)還是動(dòng)態(tài)觀察提出更為精確的診斷依據(jù),對(duì)于肺癌或其他胸部腫瘤將能快速準(zhǔn)確地進(jìn)行病理組織學(xué)的診斷、分類、分級(jí)及分子生物學(xué)分期、分類,為病人預(yù)后的評(píng)估、手術(shù)適應(yīng)證、手術(shù)方式的選擇提供可靠依據(jù)。
精準(zhǔn)外科理念在普胸外科深入貫徹,將使普胸外科逐步實(shí)現(xiàn)操作規(guī)范化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、程序可控化、信息數(shù)據(jù)化、情景可視化,達(dá)到微創(chuàng)化和精準(zhǔn)化的目標(biāo),由傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)外科模式發(fā)展成為現(xiàn)代的微創(chuàng)精準(zhǔn)胸外科模式。
目前,80%的普胸外科手術(shù)可以以電視胸腔鏡和機(jī)器人手術(shù)為代表的微創(chuàng)胸外科技術(shù)來完成。目前正在探索如何縮小胸部腫瘤的手術(shù)切除范圍,達(dá)到局限性肺切除的目的。未來局限性肺切除(楔形切除、肺段切除)有可能代替肺葉切除,成為部分早期肺癌的標(biāo)準(zhǔn)手術(shù)方式。精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)的發(fā)展,將為肺癌擴(kuò)大手術(shù)提供更為強(qiáng)大的技術(shù)支持。另外,食管早癌的內(nèi)鏡手術(shù)技術(shù)也已經(jīng)成為目前臨床研究的熱點(diǎn)問題。
通過對(duì)胸部臟器的解剖和病理的精確研究,對(duì)器官功能及儲(chǔ)備能力的研究和定量分析,及對(duì)全身各器官相互作用的深入了解,尤其是現(xiàn)代影像學(xué)在人工智能的協(xié)助下取得了飛速的進(jìn)步,為普胸外科精準(zhǔn)治療提供了強(qiáng)大的理論和技術(shù)支持;通過CT、CTA、PET/CT、MRI及EUS等檢查手段對(duì)病灶進(jìn)行三維重建、精確定位、幾何測量,建立解剖數(shù)字模型,從而可以確定病灶切除范圍,并能準(zhǔn)確判斷預(yù)后,直至可以進(jìn)行計(jì)算機(jī)模擬手術(shù)演示,運(yùn)用術(shù)中導(dǎo)航進(jìn)行手術(shù)操作,以達(dá)到精準(zhǔn)手術(shù)的目的(包括非局限性切除和擴(kuò)大切除術(shù)),以實(shí)現(xiàn)最大程度切除病變,最大限度保存和保護(hù)器官組織及其功能,這是外科治療永恒的法則。
電磁導(dǎo)航纖維支氣管鏡,不僅可以用于術(shù)前的精確定位、活檢及診斷,若進(jìn)一步開發(fā)可能用于肺手術(shù)中的導(dǎo)航。
近年來隨著外科手術(shù)操作(切割、止血、縫合)的高效能手術(shù)器械,如高能手術(shù)刀、超聲刀、切割縫合器、吻合器的發(fā)展,為現(xiàn)代微創(chuàng)胸外科手術(shù)發(fā)展提供了必要的支撐。高清晰度、高像素以及三維電視胸腔鏡及內(nèi)鏡設(shè)備的應(yīng)用,使術(shù)者進(jìn)行微創(chuàng)胸外科手術(shù)操作越來越方便、快捷。微創(chuàng)精準(zhǔn)手術(shù)途徑正在逐步向自然孔道(Note手術(shù))過渡。
作為胸部腫瘤切除術(shù)的重要手術(shù)步驟,淋巴結(jié)清掃術(shù)將會(huì)有新的突破,未來將可能在基因分子示蹤劑的指引下,更加微創(chuàng)、更加精準(zhǔn)地進(jìn)行淋巴結(jié)的清掃術(shù)。
組織工程學(xué)發(fā)展與基因工程相結(jié)合在未來將可能生產(chǎn)出全新的人工食管、人工氣管,此將大大改進(jìn)或重塑目前普胸外科氣管和食管的手術(shù)程序,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的食管胃吻合術(shù),縮小手術(shù)范圍和損傷,甚至完全可以顛覆傳統(tǒng)的食管切除術(shù)以及氣管切除術(shù)的手術(shù)程序。
目前應(yīng)用的手術(shù)機(jī)器人為計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作控制下的多功能機(jī)械臂,在人工智能的快速發(fā)展下將進(jìn)一步小型化、智能化。與納米技術(shù)相結(jié)合,多功能微小機(jī)器人進(jìn)入人體胸腔進(jìn)行胸外科手術(shù)的夢(mèng)想,預(yù)計(jì)在不久的將來會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。
進(jìn)入精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)時(shí)代,基因診斷、靶向治療和其他腫瘤多學(xué)科精準(zhǔn)治療將迅速發(fā)展和突破[6],普胸外科的手術(shù)范圍將進(jìn)一步縮小,手術(shù)精準(zhǔn)化和微創(chuàng)化,胸部腫瘤(肺癌、食管癌)的治愈率將進(jìn)一步提高直至全部被治愈和預(yù)防。普胸外科將成為一個(gè)全新的外科???。
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