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Innovation Lab : Data heterogeneity and fragmentation

Question:

How can we securely integrate heterogeneous and fragmented health data (e.g., genomic, clinical, behavioral, environmental) into interoperable platforms that enable real-time insights and decision-making?

Proposed solution:

A step toward addressing data heterogeneity and fragmentation in healthcare could involve the development of (LLM-powered) NLP solutions capable of extracting structured information from unstructured patient records. These tools can convert narrative textual information into standardized terminologies such as SNOMED CT.

Once coded, this structured data can be mapped to the OMOP CDM, facilitating semantic interoperability and enabling integration with other clinical, genomic or exposomic datasets, which can be openly, securely and efficiently shared with researchers, healthcare institutions, and industry stakeholders.

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    Un modèle d’IA pour la détection de la fragilité chez les personnes âgées

    submitted by Marie Detrait<\strong>
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    Le problème identifié

    La fragilité est un syndrome clinique. Elle se définit par une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d’adaptation au stress. L’enjeu de la gériatrie aujourd’hui est de prévenir le risque en limitant le nombre de personnes fragiles. Il n’existe cependant pas d’outil standardisé adopté par les gériatres mais des échelles multiples peu reproductibles.

    La solution proposée

    Développer un modèle d’IA basé sur des données structurées en Snomed CT capable de prédire le risque de fragilité chez les personnes âgées et identifier les facteurs clés de ce syndrome. Le modèle pourrait ensuite être intégré à une application Web destinée aux médecins, afin de les assister en fournissant une prédiction du risque.

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