一种荧光CTC中的探针数目检测方法技术

技术编号:22565541 阅读:24 留言:0更新日期:2019-11-16 12:12
本发明专利技术涉及医学影像技术领域,尤其涉及一种荧光CTC中的探针数目检测方法,包括:步骤S1,提供一扫描仪,得到荧光CTC玻片图像;步骤S2,采用CTC图像识别方法以处理得到CTC视野;步骤S3,根据荧光CTC玻片图像,以筛选出对应CTC视野的通道图像;步骤S4,分别对通道图像进行灰度处理,以得到单通道灰度值,步骤S5,对通道图像进行图像处理,得到CTC细胞的轮廓;步骤S6,对通道图像进行图像识别处理,得到探针轮廓实现定位,进而统计探针的数量;步骤S7,显示统计探针的数量;步骤S8,计算探针数目检测的正确率。有益效果:本技术方案中实现了对探针的定位与探针数量的检测,弥补了相关领域的空白,实现了自动化检测,减少了人工干预,具有较高的实用价值。

A method for detecting the number of probes in fluorescent CTC

The invention relates to the technical field of medical imaging, in particular to a method for detecting the number of probes in a fluorescent CTC, including: step S1, providing a scanner to obtain a fluorescent CTC slide image; step S2, adopting a CTC image recognition method to process and obtain a CTC field of vision; step S3, selecting a channel image corresponding to a CTC field of vision according to a fluorescent CTC slide image; step S4, respectively communicating In step S5, the image of the channel is processed to get the contour of CTC cells; in step S6, the image of the channel is processed to get the contour of the probe to realize positioning, and then the number of probes is counted; in step S7, the number of probes is counted; in step S8, the accuracy of the number of probes is calculated. Beneficial effect: the technical scheme realizes the detection of probe positioning and probe quantity, makes up for the blank in related fields, realizes automatic detection, reduces human intervention, and has high practical value.

【技术实现步骤摘要】
一种荧光CTC中的探针数目检测方法
本专利技术涉及医学影像
,尤其涉及一种荧光CTC中的探针数目检测方法。
技术介绍
循环肿瘤细胞(circulatingtumorcell,CTC)是从原发肿瘤或转移瘤脱落进入血液循环的肿瘤细胞。具有创伤小、可重复检测、特异性及敏感性高等优势,可提供关于肿瘤患者疾病状态的实时信息,有助于肿瘤的早期筛查、预后评估及治疗反应监测等,其临床价值受到越来越多的重视。通常,从经过CTC富集、荧光染色等操作后的血液样本中完成图像采集后,采用复杂的图像处理方法对荧光染色图像中的CTC进行识别。然而,现有技术中大多数检测探针使用后相关复合物的含量,很少涉及探针的定位以及数量检测,已有的相关检测技术中采用人眼观察的方式对探针数量、位置进行统计,费时费力,且对相关人员的要求较高,成为本
中亟需解决的问题。
技术实现思路
针对现有技术中存在的上述问题,现提供一种荧光CTC中的探针数目检测方法。具体技术方案如下:一种荧光CTC中的探针数目检测方法,包括以下步骤:步骤S1,提供一扫描仪,以扫描得到一荧光CTC玻片图像;步骤S2,采用CTC图像识别方法以处理得到一CTC视野;步骤S3,根据所述荧光CTC玻片图像,以筛选出对应所述CTC视野的至少两个通道图像,两个所述通道图像包括第一类通道图像和第二类通道图像;步骤S4,分别对所述第一类通道图像与所述第二类通道图像进行灰度处理,以得到第一类单通道灰度值与第二类单通道灰度值,然后转向步骤S5与步骤S6以分别对所述第一类单通道灰度值与所述第二类单通道灰度值进行操作处理;步骤S5,对所述第一类通道图像进行图像处理,得到CTC细胞的轮廓;步骤S6,对所述第二类通道图像进行图像识别处理,得到探针轮廓实现定位,进而统计所述探针的数量;步骤S7,根据所述CTC细胞的轮廓和所述探针轮廓和数量,显示统计探针的数量;步骤S8,根据所述探针轮廓和数量与真实探针数量进行对比,计算所述探针数目检测的正确率。优选的,所述步骤S5包括以下步骤:步骤S50,对所述第一类通道图像进行二值去噪处理,得到一第一类通道噪后图像;步骤S51,对所述第一类通道噪后图像进行区域分割处理,得到所述CTC细胞的轮廓。优选的,所述步骤S6包括以下步骤:步骤S60,对所述第二类通道图像进行边缘检测操作,得到所述探针的轮廓掩膜图像;步骤S61,对所述第二类通道图像进行所述二值去噪处理,得到一第二类通道噪后图像;步骤S62,对所述探针的轮廓掩膜图像和所述第二类通道噪后图像进行逻辑与运算,得到一探针轮廓图像;步骤S63,对所述探针轮廓图像进行所述区域分割处理,以实现对探针的轮廓定位以及统计探针的数量。优选的,所述二值去噪处理包括以下步骤:步骤A1,利用一统计函数对所述第一类通道图像进行直方图统计,得到一直方图数据;步骤A2,根据所述直方图数据中频次最高的像素值设置为阈值;步骤A3,判断所述第一类通道图像中的像素值是否大于所述阈值,若是,则所述第一类通道图像中的像素值置于1,若否,则所述第一类通道图像中的像素值设置于0,得到一二值图;步骤A4,对所述二值图进行孤岛检测去噪处理,得到所述第一类通道噪后图像。优选的,所述区域分割是根据连通域检测函数检测轮廓与个数。优选的,所述边缘检测包括以下步骤:步骤B1,提供一所述第二类通道图像;步骤B2,对所述第二类通道图像分别进行横坐标方向和纵坐标方向上的一阶函数边缘检测,得到一横坐标方向边缘图和一纵坐标方向边缘图;步骤B3,对所述横坐标方向边缘图和一纵坐标方向边缘图分别进行所述逻辑与运算,得到所述探针的轮廓掩膜图像。上述技术方案的有益效果:本技术方案中实现了对探针的定位与探针数量的检测,弥补了相关领域的空白,实现了自动化检测,减少了人工干预,并可以方便的集成到相关可视化系统中,具有较高的实用价值。附图说明参考所附附图,以更加充分的描述本专利技术的实施例。然而,所附附图仅用于说明和阐述,并不构成对本专利技术范围的限制。图1为本专利技术实施例的一种荧光CTC中的探针数目检测方法的步骤流程图;图2为本专利技术实施例的一种荧光CTC中的探针数目检测方法的步骤S5流程图;图3为本专利技术实施例的一种荧光CTC中的探针数目检测方法的步骤S6流程图;图4为本专利技术实施例的一种荧光CTC中的探针数目检测方法的二值去噪处理的流程图;图5为本专利技术实施例的一种荧光CTC中的探针数目检测方法的边缘检测的流程图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本专利技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明,但不作为本专利技术的限定。一种荧光CTC中的探针数目检测方法,包括以下步骤:步骤S1,提供一扫描仪,以扫描得到一荧光CTC玻片图像;步骤S2,采用CTC图像识别方法以处理得到一CTC视野;步骤S3,根据荧光CTC玻片图像,以筛选出对应CTC视野的至少两个通道图像,两个通道图像包括第一类通道图像和第二类通道图像;步骤S4,分别对第一类通道图像与第二类通道图像进行灰度处理,以得到第一类单通道灰度值与第二类单通道灰度值,然后转向步骤S5与步骤S6以分别对第一类单通道灰度值与第二类单通道灰度值进行操作处理;步骤S5,对第一类通道图像进行图像处理,得到CTC细胞的轮廓;步骤S6,对第二类通道图像进行图像识别处理,得到探针轮廓实现定位,进而统计探针的数量;步骤S7,根据CTC细胞的轮廓和探针轮廓和数量,显示统计探针的数量;步骤S8,根据探针轮廓和数量与真实探针数量进行对比,计算探针数目检测的正确率。具体的,根据CTC图像识别方法以处理得到CTC视野,将得到的CTC视野和扫描得到的荧光CTC玻片图像进行结合,筛选出对应视野的至少两个个通道,包括第一类通道和第二类通道,其中第一类通道为CTC细胞染色通道,第二类通道为探针染色通道,以及第一类通道图像和第二类通道图像;进而对第一类通道图像和第二类通道图像分别进行特殊灰度处理后进行进一步处理的到探针的定位和数量。在一种较优的实施例中,步骤S5包括以下步骤:步骤S50,对第一类通道图像进行二值去噪处理,得到一第一类通道噪后图像;步骤S51,对第一类通道噪后图像进行区域分割处理,得到CTC细胞的轮廓。具体的,对第一类通道图像即CTC细胞染色图像进行二值去噪处理,得本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种荧光CTC中的探针数目检测方法,其特征在于,包括以下步骤:/n步骤S1,提供一扫描仪,以扫描得到一荧光CTC玻片图像;/n步骤S2,采用CTC图像识别方法以处理得到一CTC视野;/n步骤S3,根据所述荧光CTC玻片图像,以筛选出对应所述CTC视野的至少两个通道图像,两个所述通道图像包括第一类通道图像和第二类通道图像;/n步骤S4,分别对所述第一类通道图像与所述第二类通道图像进行灰度处理,以得到第一类单通道灰度值与第二类单通道灰度值,然后转向步骤S5与步骤S6以分别对所述第一类单通道灰度值与所述第二类单通道灰度值进行操作处理;/n步骤S5,对所述第一类通道图像进行图像处理,得到CTC细胞的轮廓;/n步骤S6,对所述第二类通道图像进行图像识别处理,得到探针轮廓实现定位,进而统计所述探针的数量;/n步骤S7,根据所述CTC细胞的轮廓和所述探针轮廓和数量,显示统计探针的数量;/n步骤S8,根据所述探针轮廓和数量与真实探针数量进行对比,计算所述探针数目检测的正确率。/n

【技术特征摘要】
1.一种荧光CTC中的探针数目检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1,提供一扫描仪,以扫描得到一荧光CTC玻片图像;
步骤S2,采用CTC图像识别方法以处理得到一CTC视野;
步骤S3,根据所述荧光CTC玻片图像,以筛选出对应所述CTC视野的至少两个通道图像,两个所述通道图像包括第一类通道图像和第二类通道图像;
步骤S4,分别对所述第一类通道图像与所述第二类通道图像进行灰度处理,以得到第一类单通道灰度值与第二类单通道灰度值,然后转向步骤S5与步骤S6以分别对所述第一类单通道灰度值与所述第二类单通道灰度值进行操作处理;
步骤S5,对所述第一类通道图像进行图像处理,得到CTC细胞的轮廓;
步骤S6,对所述第二类通道图像进行图像识别处理,得到探针轮廓实现定位,进而统计所述探针的数量;
步骤S7,根据所述CTC细胞的轮廓和所述探针轮廓和数量,显示统计探针的数量;
步骤S8,根据所述探针轮廓和数量与真实探针数量进行对比,计算所述探针数目检测的正确率。


2.根据权利要求1所述荧光CTC中的探针数目检测方法,其特征在于,所述步骤S5包括以下步骤:
步骤S50,对所述第一类通道图像进行二值去噪处理,得到一第一类通道噪后图像;
步骤S51,对所述第一类通道噪后图像进行区域分割处理,得到所述CTC细胞的轮廓。


3.根据权利要求1所述荧光CTC中的探针数目检测方法,其特征在于,所述步骤S6包括以下步骤:
步骤S60,对所述第二类通道图像进行边缘检测操作,得到所述探...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘炳宪谢菊元桂坤操家庆王强
申请(专利权)人:杭州智团信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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