【摘 要】
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医学及药学的发展迫切的要求人们去探索细胞和分子水平的成像技术,分子影像技术便应运而生。该技术可以在分子水平上实现对生物有机体生理、病理变化的实时、无创、动态的在
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医学及药学的发展迫切的要求人们去探索细胞和分子水平的成像技术,分子影像技术便应运而生。该技术可以在分子水平上实现对生物有机体生理、病理变化的实时、无创、动态的在体成像,代表了医学影像的发展方向。生物发光断层成像(Bioluminescence Tomography,BLT)技术是分子影像中的一种新颖的成像方式,它具有高灵敏度和低成本等优点,已经成为分子成像领域研究的热点之一。BLT研究的关键就是要开发高水平的成像系统。目前,二维成像设备中占主导地位的是精诺真(Xenogen)公司研发的IVIS系列成像系统。三维成像设备方面,美国弗吉尼亚理工大学生物医学成像实验室的学者们展开了深入研究并提出了结合Micro-CT的设备原型,而国内相关方面的研究还处于起步阶段。本文基于现有的国外学者的研究成果,经过调研,自主设计和开发了一套BLT系统并对其性能进行分析。为保证BLT系统的性能,我们使用积分球均匀光源系统对CCD相机进行校准,对因CCD芯片各像元因响应不均匀导致的输出的像素值的差异进行了补偿,并且推导出了图像像素值和光照强度的映射关系。文章还设计并完成了生物仿体和真实小鼠实验,并根据获取的实验数据采用多种重建算法对光源进行重建,验证了系统的可靠性和算法的可行性。
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