臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞圖像分割算法研究及系統(tǒng)實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、人體臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞作為炎癥、腫瘤等多種疾病發(fā)生的重要影響因子,已逐步成為醫(yī)學(xué)研究的重點(diǎn)對象之一。然而,由于人體臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞屬于血管的貼壁細(xì)胞,形狀大小很不規(guī)則,亮度很不均勻,且存在嚴(yán)重的粘連現(xiàn)象,現(xiàn)有的細(xì)胞圖像自動分析系統(tǒng)對臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞的分析處理結(jié)果很差,尤其是對粘連臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞的分割處理,誤差很大,而粘連細(xì)胞圖像的分割結(jié)果直接影響到后續(xù)細(xì)胞特征參數(shù)的提取和統(tǒng)計分析的準(zhǔn)確性。為了實現(xiàn)臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞圖像的精確分割,針對內(nèi)毒素誘導(dǎo)后的

2、活化和靜息兩種不同狀態(tài)下臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞圖像的特點(diǎn),本文提出了兩種改進(jìn)的分水嶺分割方法,有效地提高了細(xì)胞圖像分割的準(zhǔn)確率,具體總結(jié)如下:
  針對內(nèi)毒素誘導(dǎo)的活化狀態(tài)下的臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞圖像,提出了一種基于區(qū)域極小值提取的改進(jìn)分水嶺分割方法。該方法首先采用灰度圖像的形態(tài)學(xué)處理對圖像進(jìn)行頂帽變換和底帽變換來增強(qiáng)圖像的對比度,然后利用H-極小值變換和形態(tài)學(xué)極小值強(qiáng)加技術(shù)對圖像進(jìn)行區(qū)域極小值提取,最后使用形態(tài)學(xué)分水嶺變換方法對極小值標(biāo)記的圖

3、像進(jìn)行分割,最終實現(xiàn)了內(nèi)毒素誘導(dǎo)后的活化狀態(tài)下的臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞的準(zhǔn)確分割。
  針對內(nèi)毒素誘導(dǎo)的靜息狀態(tài)下的臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞圖像,提出了一種基于“種子區(qū)域”和距離圖重建的臍靜脈細(xì)胞圖像分割算法,該方法是在細(xì)胞核圖像與細(xì)胞圖像相結(jié)合的基礎(chǔ)上實現(xiàn)細(xì)胞圖像分割的,首先將細(xì)胞核定位到對應(yīng)的細(xì)胞圖像中,以細(xì)胞核為細(xì)胞圖像的“種子區(qū)域”,然后采用改進(jìn)的距離圖重建方法重構(gòu)細(xì)胞圖像的距離圖,最后對距離圖進(jìn)行分水嶺變換,最終實現(xiàn)了內(nèi)毒素誘導(dǎo)的靜息狀態(tài)

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