{"id":12030,"date":"2024-04-24T17:12:32","date_gmt":"2024-04-24T15:12:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.convegnonazionaleaiic.it\/digital-health-technologies-to-improve-diabetes-prevention-and-optimize-therapy-from-model-based-approaches-to-feature-based-machine-learning\/"},"modified":"2024-04-24T17:12:32","modified_gmt":"2024-04-24T15:12:32","slug":"digital-health-technologies-to-improve-diabetes-prevention-and-optimize-therapy-from-model-based-approaches-to-feature-based-machine-learning","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.convegnonazionaleaiic.it\/digital-health-technologies-to-improve-diabetes-prevention-and-optimize-therapy-from-model-based-approaches-to-feature-based-machine-learning\/","title":{"rendered":"DIGITAL HEALTH TECHNOLOGIES TO IMPROVE DIABETES PREVENTION AND OPTIMIZE THERAPY: FROM MODEL-BASED APPROACHES TO FEATURE-BASED MACHINE LEARNING"},"content":{"rendered":"<div class=\"row rigaaiic\">\n<div class=\"col-md-4 colaiic-4\">\n<p><img decoding=\"async\" class=\"imgaiic-1\" src=\"https:\/\/sem2000.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/OLC\/7505208896126612245040970\/scent\/117749___HcWS.jpg\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" class=\"imgaiic-2\" src=\"https:\/\/sem2000.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/OLC\/7505208896126612245040970\/scent\/117749_logoAff__QlUH.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p><strong><span class=\"titaffaiic-1\">AFFILIAZIONE<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"affaiic-1\">universit\u00e0 politecnica delle marche<\/p>\n<p><strong><br \/>\n<span class=\"titautaiic\">AUTORE PRINCIPALE<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"autaiic\">Dott.ssa Piersanti Agnese<\/p>\n<p><strong><span class=\"titrating\">VALUTA IL CHALLENGE<br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<div class=\"regaiic\"><em>Registrazione obbligatoria. Una valutazione consentita<\/em><\/div>\n<div class=\"rating\">[ratingwidget]<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-8 colaiic-8\" style=\"border-left: 1px solid; border-color: #005c97;\">\n<p><a name=\"top\"><\/a><\/p>\n<p><strong><span class=\"titgruppo\">GRUPPO DI LAVORO<\/span><\/strong><\/p>\n<div class=\"gruppo\"><strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong><br \/>\n<strong>  <\/strong> <\/div>\n<p><strong><span class=\"titarea\">AREA TEMATICA<\/span><\/strong><\/p>\n<div class=\"area\">Applicazioni innovative di bioingegneria (premio miglior tesi dottorato)<\/div>\n<p><strong><span class=\"titabstractaiic\">ABSTRACT<\/span><\/strong><\/p>\n<div class=\"abstractaiic\">Il diabete \u00e8 una malattia complessa, in aumento, e il cui peso socioeconomico copre il 10% della spesa sanitaria globale. L\u2019obiettivo della ricerca \u00e8 stato quello di sviluppare tecnologie digitali innovative finalizzate a migliorare la prevenzione della patologia e a ottimizzarne diagnosi e terapia avvalendosi di due fonti di dati metabolici: test di tolleranza al glucosio\/pasto (challenge test) e dati di monitoraggio continuo del glucosio (CGM). Per lo sviluppo di tali tecnologie si \u00e8 seguito un approccio ibrido, definito come feature-based machine learning, che combina metodologie pi\u00f9 tradizionali basate su modelli matematici di sistemi fisiologici con approcci pi\u00f9 innovativi legati a metodologie di intelligenza artificiale. Per elaborare i dati da challenge test sono stati utilizzati sia modelli matematici sviluppati ex novo che gi\u00e0 disponibili, al fine di estrarre parametri aventi chiaro significato fisiologico (biodisponibilit\u00e0, clearance dell&#8217;insulina, sensibilit\u00e0 delle cellule \u03b1 del pancreas). Nel primo progetto, svoltosi nell\u2019ambito della terapia farmacologica, si \u00e8 affrontato il problema della quantificazione di insulina esogena che arriva in circolo (biodisponibilit\u00e0) attraverso un approccio in-silico basato sulla modellizzazione dinamica che ha permesso la stima della biodisponibilit\u00e0 individuale; tale approccio apre nuovi scenari nel campo della medicina di precisione volti a favorire la personalizzazione dei regimi terapeutici. Nel secondo progetto, si \u00e8 sviluppato un sistema di prevenzione digitale nel campo del diabete gestazionale volto a identificare le donne a maggior rischio di progressione verso il diabete di tipo 2; un risultato importante \u00e8 stato individuare quali features hanno un ruolo rilevante in tale progressione. Circa i dati CGM, vista la mancanza di linee guida nella loro caratterizzazione, si \u00e8 svolto un lavoro mirato a standardizzare il calcolo di molteplici features dette \u201cmetriche\u201d. Nel terzo progetto quindi il potenziale di tali metriche \u00e8 stato esplorato nella formulazione di approcci feature-based, gettando le basi per uno strumento di prevenzione e gestione integrato per: i) diagnosi innovativa e identificazione precoce di complicanze (esempio, retinopatia diabetica) ii) previsione di eventi ipoglicemici dovuti a varie cause come emodialisi o esercizio fisico; in quest&#8217;ultimo caso \u00e8 stata formulata una metrica dedicata, denominata HIKE, che classifica il rischio che si verifichi ipoglicemia indotta da esercizio fisico.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe src=\"https:\/\/sem2000.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/OLC\/7505208896126612245040970\/scent\/117749___Ap8r.pdf#toolbar=0&#038;navpanes=0&#038;scrollbar=0\" width=\"100%\" height=\"600px\" loading=\"lazy\" title=\"PDF-file\" ><\/iframe><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #003366;\"><a class=\"topaiic\" style=\"color: #003366; text-decoration: underline;\" href=\"#top\">Torna su \u00bb<\/a><\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AFFILIAZIONE universit\u00e0 politecnica delle marche AUTORE PRINCIPALE Dott.ssa Piersanti Agnese VALUTA IL CHALLENGE Registrazione obbligatoria. 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