Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Hong Kong cetacean stranding yanıt programı biyolojik sağlık ve ölen hayvanların profili hakkında değerli bilgiler sağlayan postmortem bilgisayarlı tomografi, dahil etti. Bu çalışmada, klinisyenler, veterinerler ve dünya çapında mahsur kalan müdahale personelinin radyolojik yöntemden tam olarak yararlanmalarına yardımcı olacak, mahsur kalmış cetaceanlarda postmortem bulguların tanımlanması ve görselleştirilmesi için gerekli olan 8 görüntü oluşturma tekniği açıklanmaktadır.
Hong Kong cetacean stranding yanıt programı, standart virtopsi prosedürleri, postmortem bilgisayarlı tomografi (PMCT) edinimi, postprocessing ve değerlendirme içine rutin virtopsi uygulanmasında 6 yıllık deneyimi ile başarıyla kurulmuştur. Bu öncü cetacean virtopsy stranding yanıt programında, PMCT 193 mahsur cetaceans üzerinde yapıldı, necropsy yardımcı olmak için postmortem bulgular sağlayan ve hayvanların biyolojik sağlık ve profili ışık tutmak. Bu çalışmada PMCT'de çok düzlemsel rekonstrüksiyon, eğri düzlemsel reformasyon, maksimum yoğunluklu projeksiyon, minimum yoğunluk projeksiyonu, doğrudan hacim işleme, segmentasyon, aktarım fonksiyonu ve perspektif hacim oluşturma dahil 8 görüntü oluşturma tekniğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Pratik örneklerle resimlenen bu teknikler, mahsur kalmış cetaceans PM bulgularının çoğunu tespit başardık ve biyolojik sağlık ve profil araştırmak için bir araç olarak görev yaptı. Bu çalışma, pmct görüntü oluşturma ve gözden geçirme genellikle zor ve karmaşık bölge ile radyologlar, klinisyenler ve veterinerler rehberlik edebilir.
Virtopsi, ayrıca postmortem (PM) görüntüleme olarak bilinen, postmortem bilgisayarlı tomografi (PMCT), postmortem manyetik rezonans görüntüleme (PMMRI) ve ultrasonografi1dahil olmak üzere gelişmiş kesitsel görüntüleme yöntemleri ile bir karkas muayene edilir. İnsanlarda, PMCT iskelet değişiklikleri travmatik durumlarda araştırılmasında yararlıdır2,3, yabancı cisimler, gaz bulguları4,5,6, ve vasküler sistem patolojileri7,8,9. 2014 yılından bu yana, virtopsy rutin Hong Kong cetacean stranding yanıt programı1uygulanmaktadır. PMCT ve PMMRI, konvansiyonel nekropsi tarafından değerlendirilemeyecek kadar çürümüş olan karkaslarda patomormorfolojik bulguları betimleyemektedir. Non-invaziv radyolojik değerlendirme objektif ve dijital olarak storable, ikinci görüş veya retrospektif çalışmalar yıl sonra 1,10,11izin .11 Virtopsy, mahsur kalan deniz hayvanlarında PM bulgularının yeni kavrayışlarını sağlamak için değerli bir alternatif teknik haline gelmiştir12,13,14,15,16. Patofizyolojik rekonstrüksiyonu ve ölüm nedenini açıklamak için altın standart olan nekropsi ile birlikte17,hayvanların biyolojik sağlığı ve profili ele alınabilir. Virtopsy yavaş yavaş kabul edilmiş ve kosta Rika, Japonya, Çin, Yeni Zelanda, Tayvan, Tayland ve ABD1dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dünya çapında stranding yanıt programları içine uygulanmıştır.
Radyolojide görüntü işleme teknikleri, sayıları doku hakkındaki bilgilere dönüştürmek için bilgisayar algoritmalarını kullanır. Örneğin, radyolojik yoğunluk konvansiyonel X-ışınları ve CT ifade edilir. Çok miktarda hacimsel veri Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim (DICOM) formatında depolanır. CT görüntüleri yüksek çözünürlüklü görselleştirme için bir postprocessing 3D iş istasyonunda iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) görüntü render kullanarak izotropik voksel veri üretmek için kullanılabilir18,19. Nicel veriler ve sonuçlar gri ölçekli veya renk parametreleri19,20,21ile 3D görüntüler içine seri olarak elde edilen eksenel görüntüleri dönüştürmek için eşlenir. Farklı işleme tekniklerinden uygun bir veri görselleştirme yönteminin seçilmesi, radyolojik bulguların analizini ve yorumlanmasını önemli ölçüde etkileyen görselleştirme kalitesinin önemli bir teknik belirleyicisidir21. Bu, özellikle farklı koşullarda sonuçları anlamak gerekir herhangi bir radyoloji arka plan olmadan personel içeren iplikçik çalışma için önemlidir17. Bu görüntü işleme teknikleri uygulamanın amacı anatomik ayrıntıları, ilişkileri ve klinik bulguların görselleştirme kalitesini artırmak için, hangi görüntüleme tanısal değerini artırır ve ilgi tanımlanan bölgelerin etkili bir yorumu sağlar17,19,22,23,24,25.
Birincil eksenel BT/MRG görüntüleri çoğu bilgi içerse de, çeşitli ortogonal düzlemlerde görülemediğiiçin patolojilerin doğru tanısını veya dokümantasyonlarını sınırlayabilirler. Diğer anatomik olarak hizalanmış düzlemlerde görüntü reformasyonu, gövdeyi yeniden konumlandırmak zorunda kalmadan yapısal ilişkilerin başka bir perspektiften görselleştirilmesine izin verir26. Tıbbi anatomi ve adli patoloji verileri ağırlıklı olarak doğada 3D olduğundan, renk kodlu PMCT görüntüleri ve 3D yeniden oluşturulmuş görüntüler gri ölçekli görüntüler ve 2D dilim görüntüleri mahkeme kararları için geliştirilmiş anlaşılabilirlik ve uygunluk görünümünde tercih edilir27,28. PMCT teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, cetacean PM soruşturmasında görselleştirme keşfi (yani 2D ve 3D görüntünün oluşturulması ve yorumlanması) endişesi gündeme gelmiştir12,29. Radyoloji iş istasyonundaki çeşitli hacimsel görüntüleme teknikleri radyologların, teknisyenlerin, başvuran klinisyenlerin (örneğin, veterinerler ve deniz memelileri bilim adamları) ve hatta meslekten olmayanların (örneğin, mahsur kalan mukabele personeli, devlet memurları ve genel halk) ilgi çekici bölgeleri görselleştirmelerine ve incelemelerine olanak sağlar. Ancak, uygun bir teknik seçimi ve terminoloji karışıklık önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Radyolojik bulguların tanısal değerini ve yorumlanmasını önemli ölçüde etkileyeceğinden, ortak tekniklerin temel kavramını, güçlü yanlarını ve sınırlamalarını anlamak gerekir. Tekniklerin yanlış kullanımı yanıltıcı görüntüler oluşturabilir (örneğin, bozulmaları olan görüntüler, oluşturma hataları, yeniden yapılanma sesleri veya eşyalar) ve yanlış tanıya yol açabilir30.
Bu çalışma, Hong Kong sularında mahsur kalmış cetaceans PM bulgularının çoğunu tanımlamak için kullanılan PMCT 8 temel görüntü işleme teknikleri değerlendirmek amaçlamaktadır. Her tekniğin açıklamaları ve pratik örnekleri, dünya çapında radyologlara, klinisyenlere ve veterinerlere, biyolojik sağlık ve profilin değerlendirilmesi için PMCT görüntü oluşturma ve gözden geçirmenin genellikle zor ve karmaşık alemi aracılığıyla rehberlik etmek için sağlanmaktadır.
NOT: Hong Kong cetacean virtopsy stranding yanıt programı çerçevesinde, mahsur cetaceans rutin PMCT tarafından incelendi. Yazarlar virtopsi tarama, veri postprocessing (örneğin, görüntü rekonstrüksiyonu ve render), veri yorumlama ve virtopsi raporlama sorumlu idi1. Bu ileri teknoloji özenli bulguları vurgular ve geleneksel nekropsi (https://www.facebook.com/aquanimallab) öncesinde PM bulgularının ilk araştırma hakkında anlayışlar verir.
1. Veri hazırlama
2. Multiplanar rekonstrüksiyon (MPR)
3. Kavisli düzlemsel reformasyon (CPR)
4. Maksimum yoğunluk projeksiyonu (MIP)
5. Minimum yoğunluk projeksiyonu (MinIP)
6. Doğrudan ses işleme (DVR)
NOT: Varsayılan ekran 2x2 arabirimlerinden 1'i olarak, DVR (sağ üst panel) gövdenin 3Boyutlu görüntülerini gösterir. Varsayılan DVR şablon ayarı AAA 'dır (abdominal aort anevrizması; pencere genişliği: 530, pencere seviyesi: 385), karkas brüt iskelet yapısı veren.
7. Segmentasyon ve İlgi Alanı (YG) Düzenleme
8. Transfer Fonksiyonları (TF)
9. Perspektif Hacmi Oluşturma (PVR)
10. Veri değerlendirmesi
Ocak 2014'ten Mayıs 2020'ye kadar Hong Kong sularında mahsur kalan toplam 193 cetacean, 42 Indo-Pasifik kambur yunusu (Sousa chinensis), 130 Indo-Pasifik yüzgeçsiz yunusu(Neophocaena phocaenoides)ve 21 diğer tür dahil olmak üzere PMCT tarafından incelendi. 136 karkas üzerinde tam vücut taraması yapılırken, 57'si kafatası ve palet üzerinde kısmi taramayapıldı. Sık lıkla gözlenen anatomik özellikler ve patolojiler, mahsur kalan cetaceanların biyolojik sağlığı nın ve profilinin ...
Virtopsi veri kümelerinin net bir şekilde görüntülenmesi için, 2D ve 3D görüntülemeden oluşan 8 görüntü oluşturma tekniği, pm'nin biyolojik sağlık larını ve profilini incelemesi için düzenli olarak her mahsur karkas için uygulanmıştır. Bu işleme teknikleri MPR, CPR, MIP, MinIP, DVR, segmentasyon, TF ve PVR dahil. Çeşitli görüntüleme teknikleri tamamlayıcı pencereleme ayarı ile birlikte kullanılır. Her görüntü reformasyon tekniği ve avantajları kavramları da açıklanmıştır.
Yazarların açıklayacak bir şeyi yok.
Yazarlar Tarım, Balıkçılık ve Koruma Bölümü Hong Kong Özel İdari Bölge Hükümeti bu projede sürekli destek için teşekkür etmek istiyorum. Samimi takdir de veterinerler, personel ve Su Hayvanları Virtopsy Lab, City University of Hong Kong, Ocean Park Koruma Vakfı Hong Kong ve Ocean Park Hong Kong bu projede karaya tepki büyük çaba ödemek için gönüllüler için uzatılır. Özel şükran CityU Veteriner Tıp Merkezi ve Hong Kong Veteriner Görüntüleme Merkezi'nde teknisyenler için bu çalışma için CT ve MRI üniteleri işletmek için borçludur. Burada ifade edilen herhangi bir görüş, bulgu, sonuç veya tavsiye, Deniz Ekolojisini Geliştirme Fonu'nun veya Mütevelli Heyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu proje Hong Kong Araştırma Hibeleri Konseyi (Hibe numarası: UGC/FDS17/M07/14) ve Deniz Ekolojisini Geliştirme Fonu (hibe numarası: MEEF2017014, MEEF2017014A, MEEF2019010ve MEEF2019010A), Deniz Ekolojisi Geliştirme Fonu, Deniz Ekolojisi Geliştirme Fonu, Deniz Ekolojisi Geliştirme Fonu, Deniz Ekolojisi Geliştirme Fonları Limited Fonları tarafından finanse edilmiştir. Dr María José Robles Malagamba bu el yazması İngilizce düzenleme için özel teşekkürler.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Aquarius iNtuition workstation | TeraRecon Inc | NA | |
Siemens 64-row multi-slice spiral CT scanner Somatom go.Up | Siemens Healthineers | NA |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır