Dra. Inna Antunez Potashkina(1), Dra. Rosa María Coro Antich(2), Dra. Soraya Rodríguez Ceballos(3).
(1) Centro de Neurotrasplante, (2) Instituto de Cardiología,( 3) Hospital Hermanos Ameijeiras. La Habana, Cuba
Dirección: Instituto de Cardiología. La Habana, Cuba.
RESULTADOS Y DISCUSION
Estadística Descriptiva
La variabilidad del Area es muy grande dentro de los grados, e inclusive dentro de una misma muestra, esto se corresponde con la impresión visual a priori de un extendido citológico, pues en una muestra donde abundan núcleos pequeños, que apuntan hacia un diagnóstico de bajo grado, también aparecen núcleos grandes y muy grandes. Como el area es la variable morfométrica más intuitiva, y es una de las que más se toma en consideración para diagnosticar, el hecho de que presente tanta variabilidad dentro de una misma muestra apoya la importancia que tiene la aplicación de la morfometría en estos casos, como complementación al diagnóstico visual.
La mayor desviación estandar en los tres grados la presenta la variable Compacidad ( P2/ A3 ), lo que se explica debido a que el Area y el Perímetro son las dos variables de mayor varianza.
En los tres grados, las dos variables con menor desviación estandar fueron el Indice de Irregularidad del Contorno, y el Factor de Circularidad.
Se revela un orden decreciente de las variables en cuanto a la desviación estandar, que es el mismo para los tres grados. (Tabla 1)
Estadística Univariada
Analisis de Varianza de una vía
Se realizó un ANOVA para cada variable, para ver si los tres grados se diferenciaban entre sí. Las variables que no arrojaron diferencia significativa entre los tres grados fueron: el Indice de Irregularidad del Contorno, la Compacidad y la Circularidad. El resto de las variables presentaron diferencias significativas entre los 3 grados. (Tabla 2)
Test de Duncan de Rangos Múltiples
Se aplicó esta prueba para determinar entre que grados estaban las diferencias. Los resultados fueron los siguientes:
Estadística Multivariada
Análisis discriminante canónico
Se aplicó el método de Wilks (paso a paso), que arrojó los siguientes resultados:
Df1 = (28.35) + (-0.58)( FF ) + (17.86) ( IIC ) + (0.66) ( Rmax )
Df2 = (-1.95) + (0.99)( FF ) + (-97.57) ( IIC ) + (1.09) ( Rmax )
Reprocesamiento de los datos considerando 2 grados:
Dada la coincidencia total relativamente baja ( 66.7% ) y teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de Duncan,en los cuales la mayoría de las variables diferenciaban significativamente a los grupos I y II con respecto al III, el patólogo realizó una nueva clasificación de las muestras, basandose en el mismo criterio de clasificación (Fisher) pero diagnosticando solamente 2 grados: Grado nuclear bajo (I) y Grado nuclear alto (II).
Es de señalar que la segunda clasificación no coincidió exactamente con la primera a pesar de haberla realizado el mismo especialista, hecho que pone de manifiesto la variación inter-observador, y justifica el empleo de métodos que reduzcan factores subjetivos.
Los resultados de la estadística descriptiva para los dos grados Tabla 4 muestran que la mayor desviación estandar la presenta la variable Compacidad. Este resultado coincide con el analisis de los tres grados.
Se realizó la prueba t de Student a cada variable. Las únicas variables que no arrojaron diferencia significativa entre los dos grupos fueron: Indice de Irregularidad del Contorno y Circularidad. (Tabla 5)
Análisis discriminante canónico
Df = -5.908 + (9.560) * ( Disp.radio)
Aplicación de las ecuaciones de las funciones canónicas a casos ajenos a la serie.
Se tomaron 12 casos nuevos a los cuales se les midió cada una de las variables discriminantes: Indice de Irregularidad del Contorno, Factor de Forma, Radio Maximo ( 3 grados ) y Dispersión del Radio ( 2 grados ). Los valores obtenidos se sustituyeron en las ecuaciones canónicas y se determinaron las coordenadas a cada paciente nuevo.
Los grados nucleares obtenidos por el método computadorizado coincidieron en un 100% con los dados por el patólogo tanto para la clasificación en dos grados como para los tres grados. De esta manera queds demostrada la factibilidad de usar el análisis de imágenes computadorizado como un medio objetivo de gradación nuclear.
CONCLUSIONES
A partir de los resultados de esta investigación y considerando las experiencias de otros autores revisados en la bibliografía, se concluye que:
RECOMENDACIONES
TABLA 1. Variables morfomitricas por grado
GRADO | COMP | AREA | PERIM | FAC-F | CIRC | RMAX | REQ | RMIN | DISR | IIC | FC |
1 | 816.36 1 937.23 | 55.74 1 24.13 | 28.17 1 5.93 | 84.24 1 5.58 | 86.90 1 5.44 | 5.00 1 1.03 | 4.12 1 0.87 | 3.10 1 0.85 | 0.51 1 0.22 | 0.90 1 0.08 | 0.85 1 0.06 |
2 | 765.85 1 1279.6 | 66.72 1 31.37 | 30.68 1 7.57 | 84.28 1 6.45 | 86.42 1 6.42 | 5.47 1 1.36 | 4.48 1 1.08 | 3.34 1 0.99 | 0.58 1 0.31 | 0.90 1 0.09 | 0.85 1 0.06 |
3 | 467.03 1 2504.6 | 121.01 1 337.14 | 37.76 1 20.70 | 81.93 1 7.59 | 85.28 1 6.95 | 6.77 1 3.78 | 5.43 1 3.00 | 3.98 1 2.47 | 0.77 1 0.57 | 0.89 1 0.10 | 0.82 1 0.08 |
Leyenda: En cada casilla: x 1 DS ( 10 casos de cada grado )
COMP- Compacidad....................................... Permmetro / Area
AREA- Area................................................... S y * dx
PERIM- Permmetro........................................... e ( dx * dx + dy * dy )
FAC-F- Factor de forma..................................4p * Area / Permmetro
CIRD- Circularidad...........................................(1 - Mmnimo ( Rmedio g ( Rmedio )) / Rmedio * 100
RMAX- Radio maximo......................................Maximo ( V ( X - Xcentro ) + ( Y - Ycentro ) )
RMIN - Radio Mmnimo .....................................Mmnimo (V ( X - Xcentro ) + ( Y - Ycentro ) )
DISR - Dispersisn del radio.............................V ( ( 1 / n ) S ( Ri - Rmedio ) )
REQ- Radio Equivalente............................... ..V ( Area /p ).
IIC -.Indice de irregularidad del contorno..........( 0.785 * 2 RMAX * 2 * RMIN ) / Area
FC- Factor de Circularidad ...............................( 12.57* Area ) / Permmetro
TABLA 2. Resultados de la estadística univariada
VARIABLE | ANOVA | DUNCAN |
Area | p < 0.05 | ( 1 = 2 ) 9 3 |
Perímetro | p < 0.01 | ( 1 = 2 ) 9 3 |
Factor de Forma | p < 0.01 | ( 1 = 2 ) 9 3 |
Factor Circularidad | p < 0.01 | ( 1 = 2 ) 9 3 |
Dispersión Radio | p < 0.01 | ( 1 = 2 ) 9 3 |
Radio Máximo | p < 0.01 | ( 1 = 2 ) 9 3 |
Radio Mínimo | p < 0.01 | ( 1 = 2 ) 9 3 |
Radio Equivalente | p < 0.01 | ( 1 = 2 ) 9 3 |
Circularidad | p > 0.05 | 1 = 2 = 3 |
Compacidad | p > 0.05 | 1 = 2 = 3 |
Indice Contorno | p > 0.05 | 1 = 2 = 3 |
TABLA 3. Resultados de la estadística multivariada
GRADO INICIAL |
# de casos |
GRADO NUEVO (An.Discriminante) 1 .............2................... 3 |
1 | 10 | 7 (70 %) 2 (20%) 1 (10%) |
2 | 10 | 3 (30%) 5 (50%) 2 (20%) |
3 | 10 | 1 (10%) 1 (10%) 8 (80%) |
Coincidencia
TABLA 4 . Variables morfométricas por grado
GR | COMP | AREA | PER | FAC-F | CIRC | RMAX | REQ | RMIN | DISR | IIC | FC |
1 | 839.42 1 588.18 |
57.37 1 17.91 | 28.54 1 4.30 | 84.25 1 1.50 | 86.65 1 2.06 | 5.07 1 .71 | 4.17 1 .65 | 3.12 1 .56 | .52 1 .08 | .90 1 .02 | .85 1 .02 |
2 | 485.72 1 229.89 |
112.27 1 86.97 |
36.99 1 5.87 | 82.54 1 1.77 | 85.61 1 1.28 | 6.63 1 1.05 | 5.34 1 .83 | 3.93 1 .65 | .74 1 .13 | .90 1 .01 | .83 1 02 |
(En cada casilla X 1 DS.)
GR : grado.
Ver pie de Tabla 1
TABLA 5. Resultados de la estadística univariada
VARIABLE | t STUDENT | VALOR DE P |
AREA | 6.48 | P<0.01 |
PERIMETRO | 28.72 | P<0.00 |
FACTOR DE FORMA | 8.24 | P<0.00 |
F. CIRCULARIDAD | 7.37 | P<0.01 |
DISPERSION DEL RADIO | 31.63 | P<0.00 |
RADIO MAXIMO | 23.39 | P<0.00 |
RADIO EQUIVALENTE | 18.88 | P<0.00 |
RADIO MINIMO | 13.56 | P<0.00 |
COMPACIDAD | 4.18 | P<0.05 |
CIRCULARIDAD | 2.54 | P> 0.05 |
INDICE DE IRREGULARIDAD | 0.01 | P> 0.05 |
TABLA 6. Resultados de la estadística multivariada
- 2 grados -
GRADO INICIAL |
# de casos |
GRADO NUEVO ( An-Discriminante ) 1 ( Bajo ) ....2 ( Alto ) |
1 | 17 | 16 ( 94.1% ) 1 ( 5.9% ) |
2 | 13 | 2 ( 15.4% ) 11 ( 84.6% ) |
Coincidencia = 90.0 %