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AIChallengeMedComparison of Flat Colorectal Lesion Detection by Artificial Intelligence-assisted Colonoscopy Versus Endoscopists: AIChallenge - Medtronic

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Qué se está recopilando

Colección de datos

Recopilados desde hoy en adelante - Prospectivo
Quiénes están siendo reclutados

Adenoma+11

+ Enfermedades del colon

+ Enfermedades del Sistema Digestivo

A partir de 18 años
+11 Criterios de eligibilidad
Ver todos los criterios de elegibilidad
Cómo está diseñado el estudio

Cohorte

Seguimiento de la incidencia de una enfermedad para identificar factores de riesgo y comprender su progresión a lo largo del tiempo.
Observacional
Inicio del estudio: enero de 2022
Ver detalles del protocolo

Resumen

Patrocinador PrincipalHospices Civils de Lyon
Última actualización: 28 de enero de 2026
Extraido de una base de datos validada por el gobierno.Reclamar como socio

Fecha de inicio: 1 de enero de 2022

Fecha en la que se inscribió al primer participante.

The development of artificial intelligence (AI) systems in the field of colorectal endoscopy is currently booming, colorectal cancer being, by its frequency and severity, a real public health problem. In terms of image analysis, AI is indeed able to perform many tasks simultaneously (lesion detection, classification, and segmentation) and to combine them. Lesion detection is thus the starting point of the whole chain to choose at the end the most appropriate treatment for the patient. Large-scale studies have demonstrated the superiority of artificial intelligence-assisted detection over the usual detection by gastroenterologists, mainly for the detection of sub-centimeter polyps. However, the investigators have shown that a recent computer-aided detection system (CADe) such as the ENDO-AID software in combination with the EVIS X1 video column (Olympus, Tokyo, Japan) may present difficulties in the detection of flat lesions such as sessile serrated lesions (SSLs) and non-granular laterally spreading tumors (LST-NGs). This represents a major challenge because in addition to their shape being difficult to identify for the human eye in practice and where AI assistance would be of great value, these rare lesions are associated with advanced histology. In addition, the investigators recently described the case of a worrisome false negative of AI-assisted colonoscopy, which failed to detect a flat adenocarcinoma in the transverse colon. Therefore, it is important to measure the false negative rate of AI detection based on the macroscopic shape of the lesion. Comparing this rate to the human endoscopist's false negatives would improve the performance of AI for this specific lesion subtype in the future.

Título OficialComparison of Flat Colorectal Lesion Detection by Artificial Intelligence-assisted Colonoscopy Versus Endoscopists: AIChallenge - Medtronic
NCT05942677
Patrocinador PrincipalHospices Civils de Lyon
Última actualización: 28 de enero de 2026
Extraido de una base de datos validada por el gobierno.Reclamar como socio

Protocolo

Esta sección proporciona detalles del plan del estudio, incluyendo cómo está diseñado y qué se está evaluando.
Detalles del Diseño

Se reclutarán 160 pacientes

Número total de participantes que el ensayo clínico espera reclutar.

Cohorte

Estos estudios siguen a un grupo de personas con características comunes (como una condición o año de nacimiento) durante un periodo específico para analizar resultados de salud o exposiciones.

Elegibilidad

Los investigadores buscan pacientes que cumplan ciertos criterios, conocidos como criterios de elegibilidad: estado general de salud o tratamientos previos.
Condiciones
Criterios

Cualquier sexo

Sexo biológico de los participantes elegibles para inscribirse.

A partir de 18 años

Rango de edades de los participantes que pueden unirse al estudio.

Voluntarios sanos no permitidos

Indica si personas sanas, sin la condición que se estudia, pueden participar.

Condiciones

Patología

AdenomaEnfermedades del colonEnfermedades del Sistema DigestivoNeoplasias del sistema digestivoEnfermedades GastrointestinalesNeoplasias GastrointestinalesEnfermedades IntestinalesNeoplasias IntestinalesNeoplasiasNeoplasias por SitioNeoplasias por tipo histológicoNeoplasias glandulares y epitelialesEnfermedades RectalesNeoplasias colorrectales

Criterios

5 criterios de inclusión requeridos para participar
both gender patients even or older than 18 years old

patient with French Health Insurance coverage

obtaining of oral non opposition to research after loyal, clear and complete delivery of information

patients addressed to our center for colorectal lesion resection

Mostrar Más Criterios

6 criterios de exclusión impiden participar
patients with health disorders needing short procedure times

patients with no colorectal lesion

difficulty continuing colonoscopy due to poor sedation

difficulty continuing colonoscopy due to a serious adverse event

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Plan de Estudio

Conoce todos los tratamientos administrados en este estudio, su descripción detallada y en qué consisten.
Objetivos del Estudio

Objetivos del Estudio

Objetivos Primarios

Centros del Estudio

Estos son los hospitales, clínicas o centros de investigación donde se lleva a cabo el estudio. Puedes encontrar la ubicación más cercana a ti y su estado de reclutamiento.

Este estudio tiene una ubicación

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Hôpital Edouard Herriot

Lyon, FranceAbrir Hôpital Edouard Herriot en Google Maps
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