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쥐 뇌의 고해상도 이미지에서 임계화 기법을 활용한 뇌혈관 네트워크 분석 및 3D 재현
Analysis and 3D Reconstruction of a Cerebral Vascular Network Using Image Threshold Techniques in High-resolution Images of the Mouse Brain 원문보기

멀티미디어학회논문지 = Journal of Korea Multimedia Society, v.22 no.9, 2019년, pp.992 - 999  

이준석 (Dept. of Computer Eng., Korea Army Academy at Yeongcheon)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, I lay the foundation for creating a multiscale atlas that characterizes cerebrovasculature structural changes across the entire brain of a mouse in the Knife-Edge Scanning Microscopy dataset. The geometric reconstruction of the vascular filaments embedded in the volume imaging dataset...

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문제 정의

  • 본 논문에서는 인디아 잉크로 뇌혈관이 염색된 C57BL/6L 생쥐의 고해상도 뇌 이미지에서 뇌혈관에 대한 정보를 추출하기 위해 이미지 임계화(image threshold) 기법을 활용하여 혈관을 분류하고, 분류된 이미지 정보를 활용하여 뇌혈관의 지름을 측정하며 지름의 크기에 따라 뇌혈관 네트워크를 3D로 재현하고 분석하는 프레임워크(framework)를 제안하고자 한다. 이 프레임워크는 크게 두 단계로 구성되어 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
뇌 소혈관 질환이란 무엇인가? 뇌 소혈관 질환(Cerebral small vessel disease, CSVD)은 노년 계층에게서 매우 흔히 나타나는 신경계 질환의 일종으로 서서히 뇌혈관의 조직을 손상시킴으로써 뇌졸중, 치매 그리고 인지 저하 등 노화로 인해 발생되는 질환의 주요 원인으로 작용하고 있다[1-2]. 하지만, 이처럼 빈번하게 발생하는 주요 질병이지만 정작 이 질병에 대해 알려진 정보는 그리 많지 않다.
인디아 잉크로 염색된 혈관의 정보를 추출하기 위해 사용된 기법은 무엇인가? 우선 인디아 잉크로 염색된 혈관의 정보를 추출해야 하기 위해 쥐 뇌의 이미지 단면을 이진화(binari-zation) 해야 하고, 이를 위해 최소 임계값(minimum threshold) 기법[13]을 사용하였다. 최소 임계화 기법은 Fig.
뇌 소혈관 질환에 대한 질병 정보가 많지 않은 이유는 무엇인가? 하지만, 이처럼 빈번하게 발생하는 주요 질병이지만 정작 이 질병에 대해 알려진 정보는 그리 많지 않다. 그 이유는 CT(Computerized Tomography)나 MRI(MagneticResonanceImaging)를 이용하여 얻은 저해상도의 뇌 이미지 정보만으로는 생체 내에 있는 작은 혈관에 대한 정확한 분석을 하기 매우 어렵기 때문이다[3-5]. 윤호성 등의 연구[27]에서는 뇌를 분석하기 위해 사용된 MR 영상의 해상도는 256×256이고, 단면 이미지의 수는 192장으로 작은 혈관에 대한 분석을 위한 데이터로는 한계가 있다.
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참고문헌 (27)

  1. S. Yulu and J.M. Wardlaw, "Update on Cerebral Small Vessel Disease: A Dynamic Whole-brain Disease," Stroke and Vascular Neurology, Vol. 1, No. 3, pp. 83-92, 2016. 

  2. D. Pinter, C. Enzinger, and F. Fazekas, "Cerebral Small Vessel Disease, Cognitive Reserve and Cognitive Dysfunction," Journal of Neurology, Vol. 262, No. 11, pp. 2411-2419, 2015. 

  3. J.M. Wardlaw, C. Smith, and M. Dichgans, "Mechanisms of Sporadic Cerebral Small Vessel Disease: Insights From Neuroimaging," The Lancet Neurology, Vol. 12, No. 5, pp. 483-497, 2013. 

  4. J.M. Wardlaw, M.S. Dennis, C.P. Warlow, and P.A. Sandercock, "Imaging Appearance of the Symptomatic Perforating Artery in Patients with Lacunar Infarction: Occlusion or Other Vascular Pathology?," Annals of Neurology, Vol. 50, No. 2, pp. 208-215, 2001. 

  5. G.E. Mead, S.C. Lewis, J.M. Wardlaw, M.S. Dennis, and C.P. Warlow, "How Well Does the Oxfordshire Community Stroke Project Classification Predict the Site and Size of the Infarct on Brain Imaging?," Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Vol. 68, No. 5, pp. 558-562, 2000. 

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  7. Y. Choe, L.C. Abbott, D. Han, P.S. Huang, J. Keyser, J. Kwon, et al., "Knife-edge Scanning Microscopy: High-throughput Imaging and Analysis of Massive Volumes of Biological Microstructures," High-Throughput Image Reconstruction and Analysis: Intelligent Microscopy Applications, pp. 11-37, 2008. 

  8. Y. Choe, D. Mayerich, J. Kwon, D.E. Miller, J.R. Chung, C. Sung, et al., "Knife-edge Scanning Microscopy for Connectomics Research," Proceeding of The 2011 International J oint Conference on Neural Networks, pp. 2258-2265, 2011. 

  9. Y. Choe, D. Mayerich, J. Kwon, D.E. Miller, C. Sung, J.R. Chung, et al., "Specimen Preparation, Imaging, and Analysis Protocols for Knife-edge Scanning Microscopy," Journal of Visualized Experiments, Vol. 58, No. e3248, pp. 1-11, 2011. 

  10. M.J. Pesavento, C. Miller, K. Pelton, M. Maloof, C.E. Monteith, V. Vemuri, et al., "Knife-edge Scanning Microscopy for Brightfield Multi-cubic Centimeter Analysis of Microvasculature," Microscopy Today, Vol 25, No. 4, pp. 14-21, 2017. 

  11. D. Mayerich, L. Abbott, and B. McCormick, "Knife-Edge Scanning Microscopy for Imaging and Reconstruction of Three-Dimensional Anatomical Structures of the Mouse Brain," Journal of Microscopy, Vol. 231, No. 1, pp. 134-143, 2008. 

  12. J.R. Chung, C. Sung, D. Mayerich, J. Kwon, D.E. Miller, T. Huffman, et al., "Multiscale Exploration of Mouse Brain Microstructures Using the Knife-edge Scanning Microscope Brain Atlas," Frontiers in Neuroinformatics, Vol 5, Article 29, pp. 1-17, 2011. 

  13. J. Prewitt and M.L. Mendelsohn, "The Analysis of Cell Images," Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 128, No. 1, pp. 1035-1053, 1966. 

  14. J. Lee, W. An, and Y. Choe, "Mapping the Full Vascular Network in the Mouse Brain at Submicrometer Resolution," Proceeding of 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, pp. 3309-3312, 2017. 

  15. T.H. Bar and J.R. Wolff, "The Formation of Capillary Basement Membranes during Internal Vascularization of the Rat's Cerebral Cortex," Zeitschrift fur Zellforschung Und Mikroskopische Anatomie, Vol. 133, No. 2, pp. 231-248, 1972. 

  16. O. Hunziker, H. Frey, and U. Schulz, "Morphometric Investigations of Capillaries in the Brain Cortex of the Cat," Brain Research, Vol. 65, No. 1, pp. 1-11, 1974. 

  17. M. Mato and S. Ookawara, "A Simple Method for Observation of Capillary Nets in Rat Brain Cortex," Experientia, Vol. 35, No. 4, pp. 501-503, 1979. 

  18. N.G. Conradi, J. Engvall, and J.R. Wolff, "Angioarchitectonics of Rat Cerebellar Cortex during Pre-and Postnatal Development," Acta neuropathologica, Vol. 50, No. 2, pp. 131-138, 1980. 

  19. H. Michaloudi, C. Batzios, I. Grivas, M. Chiotelli, and G.C. Papadopoulos, "Developmental Changes in the Vascular Network of the Rat Visual Areas 17, 18 and 18a," Brain Research, Vol. 1103, No. 1, pp. 1-12, 2006. 

  20. B. Xiong, A. Li, Y. Lou, S. Chen, B. Long, J. Peng, et al., "Precise Cerebral Vascular Atlas in Stereotaxic Coordinates of Whole Mouse Brain," Frontiers in Neuroanatomy, Vol. 11, Article 128, pp. 1-17, 2017. 

  21. MATLAB Release, The Mathworks Inc., Natick, Massachusetts, United States, 2013. 

  22. R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Image Processing Toolbox User's Guide, The Mathworks Inc., Massachusetts, United States, 2000. 

  23. A. Georgantzoglou, J.D. Silva, and R. Jena, "Image Processing with Matlab and GPU," MATLAB Applications for the Practical Engineer , IntechOpen, 2014. 

  24. S. Lim, M.R. Nowak, and Y. Choe, "Automated Neurovascular Tracing and Analysis of the Knife-edge Scanning Microscope Rat Nissl Data Set Using a Computing Cluster," Proceeding of 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, pp. 6445-6448, 2016. 

  25. W.J. Schroder, K.M. Martin, and L.S. Avila, VTK User's Guide-VTK File Formats, Kitware, Inc., New York, United States, 2000. 

  26. U. Ayachit, The Paraview Guide: A Parallel Visualization Application, Kitware, Inc., New York, United States, 2015. 

  27. H.S. Yoon, N. Hewage, C.W. Moon, Y.H. Kim, and H.K. Choi, "Design of 3D Visualization Software Tool based on VTK for Manual Brain Segmentation of MRI," Journal of Korea Multimedia Society, Vol. 8, No. 2, pp. 120-127, 2015. 

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