【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于医学分子影像领域,涉及多模融合的成像系统与方法。
技术介绍
医学分子影像技术可无创、连续、在体、早期地将影响肿瘤行为以及肿瘤对药物治疗反应的特定分子的表达和活动以及生理过程进行可视化,突破了传统影像技术只能显示病变所弓I起的解剖结构变化的局限。光学分子影像系统相比于其他小动物在体分子影像设备,具有灵敏度高、特异性好、结果直观、测量快速、费用低廉等诸多优势。这些优势使之发展成为一种理想的小动物在体成像技术,并逐渐成为医学基础研究和应用必不可少的工具。随着分子影像研究的不断深入,原被广泛使用的平面光学分子影像技术不能对所观察的目标进行定量的三维成像,越来越不能满足生物医学研究的需要。同时,单一的光学分子影像技术不能提供生物体全面的生理病理信息,难以实现对肿瘤等重大疾病的精确诊断以及对药物疗效的准确有效评价。于是近年来,一些涉及多模态分子影像系统和方法的挑战性问题逐渐显现出来:能否利用同一成像系统对同一生物体进行在体细胞分子水平、功能代谢水平、解剖结构水平等多种生理病理信息的成像与融合?能否在肿瘤等重大疾病发生机理研究中充分利用多模态分子影像所提供的定位和定量的数据信息?因此,必须通过融合多种模态的成像技术,实现取长补短和优势互补,从而更全面、更完整地获取生物体解剖结构水平、功能代谢水平和细胞分子水平的生理病理信息;这也成为当前分子影像技术发展的新趋势,也是极具有挑战性的难题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种。为实现上述目的,一种滚筒式多模融合三维断层成像系统,包括:数据采集模块,采集成像样品的激发荧光成像模态数据和X射线断层成像模态数据; ...
【技术保护点】
一种滚筒式多模融合三维断层成像系统,包括:数据采集模块(1),采集成像样品的激发荧光成像模态数据和X射线断层成像模态数据;中央控制与数据传输模块(2),控制所述数据采集模块(1)的工作运行状态,并将采集到的各种模态信息传输给数据处理模块;数据处理模块(3),对采集到的各种模态数据进行处理,重建三维成像样品内部的光源分布。
【技术特征摘要】
1.一种滚筒式多模融合三维断层成像系统,包括: 数据采集模块(I),采集成像样品的激发荧光成像模态数据和X射线断层成像模态数据; 中央控制与数据传输模块(2),控制所述数据采集模块(I)的工作运行状态,并将采集到的各种模态信息传输给数据处理模块; 数据处理模块(3),对采集到的各种模态数据进行处理,重建三维成像样品内部的光源分布。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于所述数据采集模块包括: 激发光源子模块(11),用于发出激发光照射成像样品; 光学信号接收子模块(12),用于接收成像样品的激发荧光成像模态数据; X射线发射与探测子模块(13),用于采集成像样品的X射线断层成像模态数据; 成像样品承载子模块(14),用于放置成像样品; 旋转平台机身子模块(15),用于承载和旋转激发光源子模块(11)、光学信号接收子模块(12),和X射线发射与探测子模块(13)。3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于所述旋转平台机身子模块在采集光学模态数据时,当旋转至O度、90度、180度、270度保持静止。4.根据权利要求2所述的系统,其特征在于所述旋转平台机身子模块在采集X射线断层成像时,每旋转一度保持静止。5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于所述数据处理模块(3)包括: 数据预处理子模块(31),用于对接收到的数据进行降噪、分割、配准、离散化等预处理,得到成像样品的体表、骨骼、器官和组织等的三维解剖结构以及多角度二维光学模态数据在样品体表上的三维光强分布; 光子传输模型计算子模块(32),用于为预处理后的数据建立光子在成像样品体内的扩散方程传输模型; 快速三维重建子模块(33),基于I2范数的优化策略求解光学传输模型计算子模块(32)提供的成像样品体表光强分布与未知体内光强分布的线性关系方程,得到成像样品体内光强的分布情况; 可视化与定量分析子模块(34),对成像样品的解剖结构及其体内的光强分布进行三维绘制。6.一种滚筒式多模融合三维断层成像系统,包括: 数据采集模块(I),采集成像样品的生物自发光成像模态数据和X射线断层成像模态数据; 中央控制与数据传输模块(2),控制所述数据采集模块(I)的工作运行状态,并将采集到的各种模态信息传输给数据处理模块(3); 数据处理模块(3),对采集到的各种模态数据进行处理,重建三维成像样品内部的光源分布。7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于所述数据采集模块包括: 光学信号接收子模块(12),用于接收成像样品的生物自发光成像模态数据; X射线发射与探测子模块(13),用于采集X射线断层成像模态数据;成像样品承载子模块(14),用于放置成像样品。8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于所述数据处理模块(3)包括: 数据预处理子模块(31),对采集到的多角度二维生物自发光成像模态数据和X射线断层成像模态数据进行处理,得到成像样品的体表、骨骼、器官和组织等的三维解剖结构,以及生物自发光成像模态数据在成像样品体表上的三维光强分布; 光学传输模型计算子模块(32),建立光子在成像样品体内的扩散方程传输模型; 三维重建子模块(33),基于I2范数的优化策略求解光学传输模型计算子模块(32)提供的成像样品体表光强分布与未知体内光强分布的线性关系方程,得到成像样品体内光强的分布情况; 可视化与定量分析子模块(34),对成像样品的解剖结构及其体内的光强分布进行三维绘制。9.一种滚筒式多模融合三维断层成像系统,包括: 数据采集模块(I),采集成像样品的切伦科夫荧光成像模态数据和X射线断层成像模态数据; 中央控制与数据传输模块(2),控制所述数据采集模块(I)的工作运行状态,并将采集到的各种模态信息传输给数据处理模块(3); 数据处理模块(3),对采集到的各种模态数据进行处理,重建三维成像样品内部的光源分布。10.根据权利要求9所述的 系统,其特征在于所述数据采集模块包括: 光学信号接收子模块(12),用于接收成像样品的切伦科夫荧光成像模态数据; X射线发射与探测子模块(13),用于采集X射线断层成像模态数据; 成像样品承载子模块(14),用于放置成像样品。11.根据权利要求9所述的系统,其特征在于所述数据处理模块(3)包括: ...
【专利技术属性】
技术研发人员:田捷,吴萍,李勇保,宁楠楠,杨鑫,
申请(专利权)人:中国科学院自动化研究所,
类型:发明
国别省市:
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