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1.
目的 分析心肌细胞Ca2 (Ca2 )的三维动态图像,应用电路理论与技术,构建心肌细胞Ca2 动态的电路模型并仿真.方法 首先利用激光扫描共焦显微(LSCM)三维成像系统采集活体心肌细胞Ca2 的三维荧光图像,并对所采图像运用图像处理技术得出心肌细胞Ca2 的三维动态图:然后通过研究Ca2 特性参数与电路元器件间的模拟关系,构建出电路模型;最后根据图中的信息计算电路元器件的参数,并代入所建电路模型中进行仿真.结果 实验得到的仿真波形表明本文所构建的电路模型能够有效仿真Ca2 动态变化,同时还能反映心肌细胞的电生理.结论 本实验表明通过电路理论与技术来研究心肌细胞中Ca2 的动态变化是切实可行的.  相似文献   
2.
磁共振弥散张量成像的脑白质纤维优化重建   总被引:2,自引:0,他引:2  
磁共振弥散张量成像(DTI)可对大脑白质纤维束的三维几何结构进行无创研究,其主要方法为DTI纤维追踪成像.研究打破现有DTI纤维追踪成像从初始种子区域逐步追踪增长的框架,提出脑白质的纤维优化重建方法,从全局角度描述追踪纤维,通过其对弥散倾向和几何结构的优化估计,重构最优纤维路径.结果表明,该方法可提供连接两个感兴趣区域(ROI)的有效和对称连接,同时通过全局优化手段消除累积噪声及局部随机噪声,提高长距离成像的可靠性;在人工合成数据集和真实人体数据集中均能较好成像,较之现有纤维追踪成像具有更高的可靠性和可重复性.  相似文献   
3.
通过对离体培养的心肌细胞特征参数的定量分析,从细胞力学和分子生物学的角度研究药物的作用机理,是目前生物医学工程学科的前沿性课题。心肌细胞在不受外力作用的情况下具有自主搏动特性,使得对于它的动态分析更有意义。介绍了用于心肌细胞动态特征分析的图像采集处理系统,以及运用图像分析算法能够获得的各种动态特征参数,包括搏动频率、搏动周期、收缩幅度、形态面积变化等。  相似文献   
4.
弥散张量磁共振成像(DTI)是无创研究大脑白质结构及其他人体纤维状组织结构的主要工具。由于合成DTI数据的弥散加权成像数据(DWI)易受噪声干扰,需要有效去噪以保证DTI数据精度和后续应用的实现。使用各向异性扩散滤波理论,综合考虑各方向通道DWI数据的几何形态和结构特点,重构其特征向量和特征值,获得统一平滑的结构张量,以期在有效去噪的基础上最大程度地保持DTI数据几何结构和特征。利用所提出方法在合成弥散张量数据上进行仿真,并在真实脑部DTI数据上进行实验。仿真和实验结果表明,该方法能有效减少噪声对DTI数据的影响,较之现有的时频分析去噪方法,可更准确地恢复DTI数据,减少主分量方向的偏差和部分各向异性值的误差。  相似文献   
5.
目的 通过分析细胞中Ca2 浓度的空间分布和时间分布,为建立心肌细胞收缩舒张周期运动的数学模型提供特性参数,从而在细胞级的水平上辅助心脏病病理药理的本质研究.方法 首先将心肌细胞图像进行图像分割,然后采用图像距离变换方法将细胞由细胞膜往里进行距离分层,再在每层细胞上检测Ca2 的浓度.结果 得到在连续时刻下每层细胞的Ca2 浓度,并计算出了心肌细胞中Ca2 浓度的空间分布和时间分布情况.结论 基于图像距离变换的方法能够快速、正确地分析心肌细胞弹性运动中的Ca2 浓度以及其它离子浓度的分布特性,该方法也可应用于其它弹性运动物体中的特性分析中.  相似文献   
6.
我们提出了等高地图分割法用于激光共焦显微生物医学图像分割。这种方法是先用等高地图法把图像分割成子区域,然后按照灰度均匀度分割准则,从高到低或从低到高逐步合并子区域。子区域的合并过程直到没有子区域需要合并为止。此方法的优点是对于物体灰度和灰度均匀度范围大而且重叠的图像具有很好的分割效果。本文首先介绍等高地图法区域分割,其次介绍按照灰度均匀度分割准则的区域合并,然后介绍线性灰度均匀度分割准则的设计,最后给出用这种方法侵害图像的两个例子。  相似文献   
7.
在系统观察大鼠吗啡成瘾不同阶段脑电图时我们发现大鼠成瘾后脑电图有特殊改变,表现为波形、频率及幅度的变异。为了考察该变化的含义,我们将经过A/D转换记录与贮存于计算机内的大鼠脑电图信息依频率(H2)分为0-0.5、0.5-4、4-8、8-13、13-40、40-50等6个频段,采用频谱分析方法对大鼠脑电图各频段能量分布情况进行分析,  相似文献   
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