高能所研制成功新型国产人体全身PET

由中科院高能物理研究所研制的新型人体全身PET系统近日完成了组装调试和初步性能测试,视野中心(CFOV)各项分辨率均<3.5mm(NEMA标准),优于目前国际上商业设备水平。该设备完成了猕猴全身扫描实验,图像可清晰显示猕猴体内代谢情况。 新研制的PET系统采用了具有自主知识产权的探测器技术、电子学技术及图像重建技术,使用了国产的高性能LYSO闪烁晶体。项目组下一步将开展该人体全身PET的医疗器械注册检验与临床试验工作。 正电子发射断层扫描仪(Positron Emission Tomography, 简称PET)是现代医学中重要的医学影像设备之一,能够实现对血流、代谢、生化、受体密度等生理、病理变化过程的成像,展现常规结构成像技术难以显现的功能信息的影像信息,为肿瘤、心血管疾病、神经系统疾病等若干威胁人类健康的重大疾病的早期筛查、临床诊断、疗效评价及发病机理研究提供重要依据,同时也为探索学习、......阅读全文

高速图像重建助力实时超分辨成像

JSFR-SIM算法和传统Wiener-SIM算法的重建流程对比示意图。 JSFR-SIM可实时显示微管和线粒体动态。 高速实时超分辨结构光照明显微成像光路(a)和快速实时超

高速图像重建助力实时超分辨成像

    JSFR-SIM算法和传统Wiener-SIM算法的重建流程对比示意图。    JSFR-SIM可实时显示微管和线粒体动态。    高速实时超分辨结构光照明显微成像光路(a)和快速实时超分辨结构光照明显微成像系统样机(b)。图片来源:论文作者    超分辨荧光显微成像技术打破

新研究实现电阻抗图像重建范式突破

中国科学技术大学杜江峰院士领衔的中科院微观磁共振重点实验室在深度功能医学电阻抗成像技术上取得重要进展。该实验室刘东研究员等提出了一种无需训练的深度电阻抗图像重建方法,为电阻抗成像技术在病变组织特异性判断中的应用开辟了新道路。相关研究成果近日发表于国际权威学术期刊《IEEE模式分析与机器智能汇刊》。获

扫描大脑活动可重建你所看到的人脸图像

  左边为提供给志愿者观看的人脸,右边为根据志愿者脑活动图案重建的人脸   只用来自功能性磁共振成像(fMRI)的扫描数据,就能精确地构建出一幅人们所看到的人脸图像。这听起来像科幻小说,但却是美国多家大学研究人员正在攻克的一个项目。相关论文发表在最近出版的《神经影像》杂志上。   “这也是读心术

苏州医工所在CT图像重建算法研究中取得进展

  由于成像质量好,空间分辨率高,计算机断层成像(computed tomography, CT)已成为一种广泛使用的医疗检查和辅助诊断方法。然而患者吸收的越来越高的X射线辐射剂量可能导致某些基因疾病,对身体健康造成极大的隐患。因此CT扫描设备的设计需要考虑降低辐射剂量的问题,减少探测器采集的投影数

非线性SIM超分辨图像重建算法研究中取得进展

  近日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所显微光学团队在Optics Letters上发表了题为Frequency–spatial domain joint optimization for improving super-resolution images of nonlinear struc

高光谱重建技术显著提升基于可见光图像建模效果

近年来,基于可见光图像的高光谱重建技术为农业遥感提供了低成本、高精度反演的新路径。但尚未系统评估高光谱重建技术在定量反演领域的可行性。近日,华南农业大学国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心兰教授玉彬课题组的研究成果在《农业科学学报(英文)》 (Journal of Integrative Agr

核磁共振成像数据处理和图像重建部分

  磁共振信号首先通过变换器变为数字量,并存入暂存器。图像处理机按所需方法处理原始数据,获得磁共振的不同参数图像,并存入图像存储器。这种图像可根据需要进行一系列的后置处理。后置处理内容分为两大类:其一是通用的图像处理,其二是磁共振专用的图像处理,如计算T1值、T2值、质子密度的。至少应采用三十二位阵

深度学习网络技术可加快临床PET图像重建过程

  近日,来自美国纪念斯隆凯特灵癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)的科学家们开发出一种名为“DeepPET”的新技术,该技术是使用深度学习(deep learning)将正电子放射断层造影术(PET)成像数据转换为高质量图像,并在Medical

中国科大在深度功能医学影像方面取得重要进展

记者13日从中国科学技术大学获悉,该校中科院微观磁共振重点实验室研究员刘东等在深度功能医学电阻抗成像技术上取得重要进展——实现电阻抗图像重建范式突破。相关研究成果近日发表于国际权威学术期刊《IEEE模式分析与机器智能汇刊》。获得“低损伤、高分辨、动态实时”的功能图像始终是医学影像技术研究的核心目标之

激光共聚焦显微镜用于三维图像的重建

传统的显微镜只能形成二维图像,激光扫描共聚焦显微镜通过对同一样品不同层面的实时扫描成像,进行图像叠加可构成样品的三维结构图像。 它的优点是可以对样品的立体结构分析,能十分灵活、直观地进行形态学观察,并揭示亚细胞结构的空间关系。

苏州医工所在非线性SIM超分辨图像重建算法研究取得进展

  近日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所显微光学团队在Optics Letters上发表了题为Frequency–spatial domain joint optimization for improving super-resolution images of nonlinear struc

2013年磁共振成像图像重建研讨班在深圳先进院举行

  3月1日至3日,中科院深圳先进技术研究院联合北京中科美德医疗信息科技有限公司成功举办2013年磁共振成像图像重建研讨班。此次研讨班详细解析了从基本-流行-前沿图像重建技术的原理,主要围绕相位图像重建、并行采集成像和现时热门的压缩感知快速成像技术的进展及应用进行研讨。来自海内外20

计算超分辨图像重建算法拓展荧光显微镜分辨率极限

  自2014年诺贝尔化学奖授予了超分辨显微技术以来,超分辨成像技术取得了巨大的进步,成像的分辨率得到了进一步的提高。然而受限于荧光分子单位时间内发出的光子数,超分辨成像技术在时间分辨率和空间分辨率上难于获得同等提高。  近日,发表在《Nature Biotechnology》上的一项题为“Spar

计算超分辨图像重建算法拓展荧光显微镜分辨率极限

  自2014年诺贝尔化学奖授予了超分辨显微技术以来,超分辨成像技术取得了巨大的进步,成像的分辨率得到了进一步的提高。然而受限于荧光分子单位时间内发出的光子数,超分辨成像技术在时间分辨率和空间分辨率上难于获得同等提高。  近日,发表在《Nature Biotechnology》上的一项题为“Spar

CT-3D重建图像引导立体定向手术诊断颅内深部脑脓肿...

CT 3D重建图像引导立体定向手术诊断颅内深部脑脓肿病例报告1.病例报告 患者,男,43岁。突发左侧肢体麻木2周,经中医治疗3日症状未缓解。发病3日后出现左侧肢体活动不灵伴口角歪斜,就诊于其他医院,经抗炎对症治疗仍未见明确缓解。为求进一步治疗来我院。入院时查体:神清语明,双瞳等大,对光反射存在,左侧

自监督扩散模型突破三维心脏成像加速的瓶颈

随着生成模型在医学影像领域的不断深入发展,如何将其与实际临床需求场景相结合,仍是科研界关注的热点。近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室研究员朱燕杰等针对三维心脏成像加速瓶颈,创新性提出了一种结合自监督学习与生成扩散模型的重建方法(SSJDM),实现了在无需全采样标签

医学影像学的介绍

  医学影像学在医学诊断领域是一门新兴的学科,不仅在临床的应用上非常广泛,对疾病的诊断提供了很大的科学和直观的依据,可以更好的配合临床的症状、化验等方面,为最终准确诊断病情起到不可替代的作用;同时治疗方面也有很好的应用。

医学影像学的应用

  医学影像学可以作为一种医疗辅助手段用于诊断和治疗,也可以作为一种科研手段用于生命科学的研究中。  诊断主要包括透视、放射线片、CT、MRI、超声、数字减影、血管造影等。  治疗主要应用为介入治疗、放疗等方面。  另外,除了医疗上面的用途之外,影像学结合其他学术领域,譬如认知心理学(cogniti

医学影像学的介绍

  主要包括X光成像仪器、CT(普通CT、螺旋CT)、正子扫描(PET)、超声(分B超、彩色多普勒超声、心脏彩超、三维彩超)、核磁共振成像(MRI)、心电图仪器、脑电图仪器等。

发明计算超分辨图像重建算法拓展荧光显微镜分辨率极限

  自2014年诺贝尔化学奖授予了超分辨显微技术以来,超分辨成像技术取得了巨大的进步,成像的分辨率得到了进一步的提高。然而受限于荧光分子单位时间内发出的光子数,超分辨成像技术在时间分辨率和空间分辨率上难于获得同等提高。  近日,发表在《Nature Biotechnology》上的一项题为“Spar

中国科学技术大学实现高分辨电阻抗医学成像

  中国科学技术大学杜江峰院士领导的中科院微观磁共振重点实验室在医学电阻抗成像方面取得重要进展,他们利用参数化水平集方法实现了高分辨的电阻抗图像重建。该成果近日发表在《医学影像期刊》上。  电阻抗成像技术是根据生物体内不同组织在不同功能状态下具有不同电阻抗的原理,通过在生物体体表注入安全激励电流(电

刘晶哲:AI为放射学插上腾飞翅膀

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517362.shtm2023年伊始,以深度学习为内核的ChatGPT引燃了人工智能(AI)引领的全球科技革命。在医药卫生领域,AI在很大程度上重塑了医疗格局,改善了临床诊断、鉴别诊断及治疗策略等辅助的医学

医学影像创新平台落户天府实验室,推动医学影像技术发展

  天府锦城实验室(未来医学城)的先进医学装备创新平台于12月16日正式启动。该平台聚焦医学影像装备的概念验证和成果转化,提供技术开发、样机试制、产品注册等服务,标志着天府锦城实验室在医学影像领域的布局正式展开。  “医学影像就像是医生的眼睛,目前这个赛道的附加值高,国内缺口较大。”天府锦城前沿医学

前叉韧带重建

 1963年,Jones 带骨的髌腱移植重建ACL。   1966,H.Brukner 首次使用胫骨骨道技术。   1980,Dandy 首次报道关节镜下重建ACL,Clancy进一步发展了关节镜下ACL自体移植技术。   过去20年,关节镜下ACL重建发生了一场***性进步。   微创、 ACL功

**重建术概述

单侧或双侧**切除术后患者可以进行**重建术。**重建改善**切除术后的心理,社交,情感和功能障碍。对改善心理健康,自尊,**和身体形象具有积极作用。虽然进行**重建的总体数量在增加,但**切除术后接受重建的女性人数仍然很少。**重建率低的部分原因是患者治疗意愿不足以及外科医生只注重于乳腺疾病的治疗

ct和核磁共振的区别

  磁共振与CT同属于医学影像学范畴,但是二者存在着本质的差异。  首先,工作原理不同,磁共振是利用人体内氢原子核在磁共振的仪器强大的磁场空间内,产生共振与还原的过程中释放出能量信息,再通过高能电子计算机系统采集信号,经过数字重建技术转换成磁共振图像;CT是利用X线成像原理,形成图像。  其次,二者

决定图像获取条件,并获取图像

决定图像获取条件,并获取图像(1)   点击[Laser InterLocked]按钮,解除闪烁状态,使激光可以通过软件起振。(2)   选择要使用的激光/通道。(3)   确认样本时,TD处于[OUT]状态,点击[IN]按钮,并勾选TD的勾选框。(4)   在Pinhole的项目中选择要使用的激光

中国科大在医学电阻抗成像领域取得系列进展

  中国科学院院士、中国科学技术大学教授杜江峰领导的中科院微观磁共振重点实验室在无损医学电阻抗成像领域取得一系列进展。该团队基于自主研发的图像重构框架成功实现了无损医学电阻抗图像在多个不同成像方式下的高分辨重建。相关成果发表在近期的IEEE Transactions 系列期刊上,包括2篇IEEE T

中国科大开发出医学电阻抗成像新方法

  近日,中国科学技术大学杜江峰院士领导的中科院微观磁共振重点实验室在医学电阻抗成像领域取得新突破,开发出一种精准、高效且稳定的动态医学电阻抗图像重构方法,成功获得动物血胸、气胸状态下高分辨电阻抗图像。相关研究成果近日发表于《IEEE 医学影像会刊》。  电阻抗成像技术是利用生物组织与器官的电特性及