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I(eye)-SCREEN: A real-world AI-based infrastructure for screening and prediction of progression in age-related macular degeneration (AMD) providing accessible shared care

Projektbeschreibung

Altersbedingte Makuladegeneration durch Früherkennung bekämpfen

Die altersbedingte Makuladegeneration ist eine weit verbreitete Augenerkrankung, wobei sie im Spätstadium die Hauptursache für die Erblindung von Menschen über 50 ist und weltweit über 110 Millionen Menschen betrifft. Die Herausforderung besteht darin, diese Erkrankung frühzeitig zu erkennen, bevor ein irreversibler Sehverlust eintritt. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des EIC finanzierten Projekts I-SCREEN ein KI-basiertes Diagnosesystem für die Früherkennung und Überwachung von altersbedingter Makuladegeneration entwickelt. Dieses multidisziplinäre Projekt bringt klinische Sachverständige, KI-Entwickelnde und in der Augenoptik Tätige zusammen, um innovative, cloudbasierte Instrumente für ein weit verbreitetes Screening zu entwickeln. Mit seinem Schwerpunkt auf dateneffizientem KI-Lernen und longitudinaler OCT-Datenanalyse verspricht I-SCREEN einen beispiellosen Zugang zu einer sehkrafterhaltenden Versorgung und setzt damit einen neuen Standard für Krankheitsvorsorge und -behandlung.

Ziel

The aim of I(eye)-Screen is to develop an artificial intelligence (AI)-based diagnostic decision support system for screening and monitoring of age-related macular degeneration (AMD) at an early stage before vision loss occurs. Late AMD is the leading cause of legal blindness >50 years with 110 mio individuals at risk. The multidisciplinary consortium brings together a network of clinical retina experts, computer scientists working at the cutting edge of AI development, an infrastructure of community-based opticians/optometrists and an SME experienced in digital platform performance to develop innovative and trustworthy AI tools for broad, real-time AMD screening and monitoring via a cloud-based infrastructure with unlimited access. To achieve the ambitious goal of finding “the needle in the haystack” in early AMD, Optical Coherence Tomography (OCT), a high-resolution, effortless imaging modality is used providing a detailed characterization of the retina in extensive volumetric scans. Breakthrough AI approaches for medical imaging will be developed to enable data-efficient and robust learning from sparse longitudinal OCT data to systematically analyse dense data volumes and identify (sub)clinical markers of disease activity. Clinical sites throughout Europe will collect a longitudinal cohort serving for calibrating and fine-tuning algorithms using the high-end OCT device available at eye clinics. Innovative AI technology will then be created to transfer the detection and monitoring tools to low-cost devices used in next door opticians’/optometrists’ offices. The timing of the project perfectly fits the recent regulatory approval of the first therapy to halt progression of the major atrophic type of AMD. The resulting AI-based “shared care” strategy offers unrestricted accessibility to vision-maintaining care with greatest health equity and provides a role model for screening for systemic, cardiovascular and neurodegenerative disease reflecting retinal biomarkers.

Koordinator

MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN
Netto-EU-Beitrag
€ 1 333 540,00
Adresse
SPITALGASSE 23
1090 Wien
Österreich

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Region
Ostösterreich Wien Wien
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten
€ 1 333 540,00

Beteiligte (7)

Partner (4)