《医学图像成像模式》PPT课件.ppt
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1、医学图像处理与分析医学图像处理与分析上海交通大学医学院陈瑛,2010年医学医学图像的成像模式像的成像模式第二章第二章 医学图像的成像模式医学图像的成像模式1 1光学成像及其图像信息光学成像及其图像信息1光学成像及其图像信息光学成像及其图像信息1.常规光学透射(或反射)成像光密度光密度与数字图像的灰度值成正比与数字图像的灰度值成正比p 成分、结构、浓度成分、结构、浓度p 光密度OD,透光强度p 图像灰度值v对比度增强机制:对比度增强机制:提高图像对比度提高图像对比度 增强光密度差异增强光密度差异 细胞HE染色免疫组化染色1光学成像及其图像信息光学成像及其图像信息1.常规光学透射(或反射)成像2.
2、荧光(或生物发光)成像某些物质的受激电子从某些物质的受激电子从高能高能状态经系统内交调迁移到中间状态经系统内交调迁移到中间振动状态,再从振动状态,再从振动状态振动状态迁移回到迁移回到稳态稳态的过程中发出的过程中发出磷光磷光 物质吸收光能,从物质吸收光能,从基态基态激发到激发到激发态激发态(高能高能)分子很快从分子很快从高能高能到一个到一个不稳定的不稳定的高能级高能级分子从不稳定的分子从不稳定的高能级高能级返回返回基态基态时会伴随光子时会伴随光子产生,即产生,即荧光荧光产生产生400nm760nm荧光波长p 荧光强度p 特定物质量p 图像灰度1光学成像及其图像信息光学成像及其图像信息1.常规光学
3、透射(或反射)成像2.荧光(或生物发光)成像3.光学成像的一般技术性能3.光学成像的一般技术性能光学成像的一般技术性能灵敏度 1.光学CCDnCCD的背景噪声CCD读取噪声CCD暗电流热噪声荧光背景光3.光学成像的一般技术性能光学成像的一般技术性能灵敏度 1.光学CCD2.冷却CCD3.10-910-6 mM3.光学成像的一般技术性能光学成像的一般技术性能灵敏度 空间分辨率 1.取决于光源深度2.荧光穿透组织的厚度3.1.5 2 mm3.光学成像的一般技术性能光学成像的一般技术性能灵敏度 空间分辨率 时间分辨率1.实时成像2.仅取决于CCD数据的读出3.光学成像的一般技术性能光学成像的一般技术
4、性能灵敏度 空间分辨率 时间分辨率稳定性好、毒性小 第二章第二章 医学图像的成像模式医学图像的成像模式1 1光学成像及其图像信息光学成像及其图像信息2 2X X线及线及X-CTX-CT及其图像信息及其图像信息X光的发现与发展v1895 伦琴伦琴 发现发现X光光v1896 爱迪生爱迪生 制造制造X光透射机光透射机v1901 伦琴伦琴 获得第一届诺贝尔物理奖获得第一届诺贝尔物理奖CT(Computed Tomography)v1963 美国物理学家美国物理学家Cormark 提出数学重建提出数学重建算法算法v1971 英国工程师英国工程师Hounsfield 设计成功第设计成功第一台颅脑一台颅脑C
5、T机机v1974 美国美国 Georgetown医学中心医学中心 全身全身CT机机v1979 Hounsfield 和和 Cormark 分享了诺贝尔分享了诺贝尔生理学或医学奖。生理学或医学奖。2X线及线及X-CT及其图像信息及其图像信息1.X线及线及X-CT的成像原理的成像原理线性吸收系数:线性吸收系数:不同的生物组织和不同的厚度,对于X射线的衰减程度各不相同X线吸收系数,物质固有属性图像的明暗程度像的明暗程度(灰度灰度)Vs.X)Vs.X线吸收系数吸收系数 1.1.X-CTX-CT的数学基础:由投影重建图像的数学基础:由投影重建图像X-CT的扫描:投影的产生2X线及线及X-CT及其图像信息
6、及其图像信息1.X线及线及X-CT的成像原理的成像原理2.X-CT的图像信息的图像信息CTCT值值(相对线性吸收系数相对线性吸收系数)线性吸收系数比例因子假设:空气0,骨2,(已知,水1)若:k=1000,则,空气CT=-1000,骨CT=1000 k=2000,则,?水的线性吸收系数CT值的信息p 特定物质(人体组织)p 线性吸收系数p CT值p 图像灰度值CT值和图像灰度相关,但可能超出图像灰度范围。对比度增强机制对比度增强机制 改变线性吸收系数及改变线性吸收系数及CT值值 a)图像的灰度对比度反映了不同组织成分的吸收系数的差异b)组织密度和线性吸收系数接近、CT值相近时,可采用对比度增强
7、剂(碘)c)异常血管增生,局部血液丰富,血脑屏障破坏(碘含量增加)d)口服硫酸钡溶液(肠道、食道)2X线及线及X-CT及其图像信息及其图像信息1.X线及线及X-CT的成像原理的成像原理2.X-CT的图像信息的图像信息3.X-CT的一般技术性能的一般技术性能3.3.X-CTX-CT的一般技术性能的一般技术性能灵敏度1.密度相差不大(软组织)的区分能力不强2.1 mM3.3.X-CTX-CT的一般技术性能的一般技术性能灵敏度空间分辨率1.临床CT:1 mm2.动物CT:10 m3.3.X-CTX-CT的一般技术性能的一般技术性能灵敏度空间分辨率时间分辨率第二章第二章 医学图像的成像模式医学图像的成
8、像模式1 1光学成像及其图像信息光学成像及其图像信息2 2X X线及线及X-CTX-CT及其图像信息及其图像信息3 3磁共振成像及其图像信息磁共振成像及其图像信息MRIv1952,发现核磁共振現象的美国科学家 Bloch 和 Purcell获诺贝尔物理学奖v1977,第一台MRI问世v1991,发明核磁共振高解像技术的 Ernst获诺贝尔化学奖v2002,发明核磁共振三唯空间解像的 Wuthrich获诺贝尔化学奖v2003,MRI的发明人美国化学家Lauterbur和英国物理学家Mansfield 获诺贝尔医学奖3 3磁共振成像磁共振成像1.1.MRIMRI成像原理成像原理原子核的常态原子核的
9、常态(稳态稳态)和非常态和非常态 弛豫过程弛豫过程(relaxation)(relaxation)和驰豫时间和驰豫时间驰豫时间驰豫时间 vs.vs.原子核的种类与数量原子核的种类与数量 纵向弛豫纵向弛豫(T1)(T1),横向弛豫,横向弛豫(T2)(T2)v磁共振成像的图像表现弛豫时间是物质固有的物理属性医学MRI主要用氢核(1H)不同的测量时间T1/T2,表现了不同的物质对象1.1.MRIMRI中不同的灰度值中不同的灰度值中不同的灰度值中不同的灰度值 X-CTX-CT以线性吸收系数反映物质的固有属性以线性吸收系数反映物质的固有属性以线性吸收系数反映物质的固有属性以线性吸收系数反映物质的固有属性
10、3 3磁共振成像磁共振成像1.1.MRIMRI成像原理成像原理2.2.MRIMRI成像的图像信息成像的图像信息2.2.MRIMRI成像的图像信息成像的图像信息医学医学MRIMRI成像均采用氢核(成像均采用氢核(1 1H H)人体内的氢核大多包含在水分子中人体内的氢核大多包含在水分子中T1/T2T1/T2的生物学意义的生物学意义1.1.不同组织的不同组织的T1T1和和T2T2值各异值各异2.2.同一组织在不同生理或病理状态的同一组织在不同生理或病理状态的T1T1和和T2T2值也不相同值也不相同 2.MRI成像的图像信息医学医学MRIMRI成像均采用氢核(成像均采用氢核(1 1H H)人体内的氢核
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