3D organization
Dotaz
Zobrazit nápovědu
Clanek se zabývá počítačovou klasifikací Alzheimerovy choroby ze 3D SPECT obrazu prokrvení lidského mozku nasnímaných scintilační kamerou a standardizovaných technikou SPM. Získaná 3D mapa rozložení radiofarmaka v mozku souvisí s metabolickou aktivitou zásobovaných neuronů. Po prahování (60% maximálni intenzity) a prostorové segmentaci byla provedena digitální morfologická analýza včetně analýzy konvexních obalů. Na množinu morfologických charakteristik byl aplikován lineární klasifikátor sledující tři cíle: jednotkovou senzitivitu, jednotkovou specificitu a minimální normu váhového vektoru tak, aby vznikl robustní rozpoznávací systém se schopností zobecňovat. Nejlepší klasifikátor obsahuje dvě morfologické charakterisriky (poloměr vepsané koule, polovina maximální vzdálenosti voxelů) aplikované na devět prostorových oblastí 3D mapy.
The paper is oriented to the computer classification of Alzheimer disease via analysis of 3D SPECT image of human brain perfusi on, which were scanned via scintillation camera and standardized by SPM technique. After the thresholding (60 % of maximum intensit y) and space segmentation, the digital morphological analysis was performed including the analysis of convex hulls. The linear cla ssifier was applied to the set of morphological characteristics with three aims: unit sensitivity, unit specificity and minimum norm of weight vector to obtain robust recognition system with generalization power. The best classifier consists of two morphological charact eristics (internal sphere radii, one half of maximum voxel distance) for nine space regions of 3D map.
- MeSH
- Alzheimerova nemoc diagnóza patologie MeSH
- diagnostické techniky neurologické normy využití MeSH
- finanční podpora výzkumu jako téma MeSH
- financování organizované MeSH
- jednofotonová emisní výpočetní tomografie metody využití MeSH
- klasifikace metody MeSH
- lidé MeSH
- perfuze MeSH
- senzitivita a specificita MeSH
- technecium diagnostické užití MeSH
- zobrazování trojrozměrné metody trendy využití MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
Cílem studie je vytvoření lineárního dvourozměrného matematického zobrazení kloubu při třech typech zatížení a pohybu.
The aim of study is creating the two dimensional plain modeling of temporomandibular point. Three different pressures and movements are evaluated.
Trojrozměrný ultrazvuk (3D-USG) významně rozšiřuje možnosti prenatální diagnostiky vrozených vývojových vad plodu. Tato metoda umožňuje zobrazení plodu ve 3 na sobě kolmých rovinách, což je podkladem multiplanární analýzy. 3D-USG slouží k validnímu zhodnocení jistých fetálních partií respektive ultrazvukových minor-markerů již v 1. trimestru gravidity ? mezi 11.?14. týdnem gestace. Jde především o určení výšky šíjového projasnění ? nuchální translucence (NT), sledování a měření nosní kůstky (NB), posouzení frontomaxillárního úhlu. Ve 2. trimestru těhotenství je díky 3D-USG sledování některých fetálních dysmorfologických parametrů přesnější. Zdůraznění povrchových komponent orgánů plodu při 3D-USG vyšetření ? tzv. rendering mode ? je suverénní diagnostickou metodou orofaciálních rozštěpů, končetinových anomálií, atypií zevního genitálu apod. Kontrastní modus (contrast mode) naopak lépe prokreslí skeletální dysplazie a poruchy uzávěru neurální trubice ? např. spinu bifidu, hemivertebru apod. Trojdimenzionální ultrazvuk tak představuje důležitý doplněk při algoritmu prenatální detekce chromozomálních aberací plodu a některých závažných genetických syndromů.
- MeSH
- abnormality čelisti diagnóza MeSH
- Downův syndrom diagnóza MeSH
- měření nuchální translucence metody přístrojové vybavení MeSH
- nosní kost abnormality MeSH
- pohlavní orgány abnormality MeSH
- spina bifida diagnóza MeSH
- ultrasonografie prenatální metody MeSH
- vrozené deformity ruky diagnóza MeSH
- vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality diagnóza MeSH
- zobrazování trojrozměrné metody MeSH
V dnešní době moderní pokrok v biomedicíně umožňuje lépe pochopit funkci temporomandibulárního kloubu (TMK) a to pomocí zobrazovacích metod. Zpracování získaných dat pomocí moderních programů vytváří nový pohled na rekonstrukci TMK, dále usnadňuje diagnostickou a terapeutickou fázi. K zobrazení TMK jsou k dispozici různé zobrazovací metody. Mezi ně patří základní rtg snímky (např. ortopantomogram, tomogramy TMK), ultrasonografie, MRI, spirální a 3D-počítačová tomografie. Na základě těchto metod lze snímat požadované úseky čelistního kloubu v různých rovinách a ze získaných dat vytvořit model TMK ve 3D rekonstrukci. To přináší zkvalitnění diagnostického procesu. Cílem naší studie je ukázka využití zobrazovacích metod při sledování pacientky během 1 roku. V této studii se zabýváme analýzou matematického a počítačového 3D modelu TMK. U pacientky sledujeme léčebný plán krok za krokem od konzervativní terapie, chirurgické terapie TMK, až k procesu hojení. 3D-CT modelace nám umožňuje sledovat jednotlivé fáze léčby u pacientky s radikulární cystou dolní čelisti. Zpracováním matematického a počítačového modelu TMK do 3D-CT modelu TMK analyzujeme stav kloubu před chirurgickým zákrokem a rok po zavedení subtotální náhrady TMK. Modelace zobrazuje stabilitu subtotální náhrady TMK. Matematické modelování a matematická simulace náhrady čelisti a/nebo TMK může být využito v plánování zhotovení kloubní náhrady. Tato studie prokazuje praktické využití 3D-CT snímků při terapii TMK. Další aplikace matematického modelování čelisti může být využito k zobrazení změn po ortognátní operaci, k hodnocení vlivu okluzních dlah na zatížení TMK, stejně jako k hodnocení u nádorových stavů a cyst. Ačkoliv mnoho z poruch čelistního kloubu a souvisejících struktur může být diagnostikováno klinicky na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření, je mnoho poruch TMK, které můžeme diagnostikovat jen na základě zobrazovací techniky pro přesnou diagnózu a určení rozsahu postižení. Zobrazení tvrdých a měkkých tkání čelistního kloubu může být použito nejen pro léčbu, plánování, ale také pro hodnocení dlouhodobé léčby.
Utilization of procedural knowledge in the form of organizational processes and formalized medical guidelines can be useful in decision support systems (DSSs) in health care domain. The problem of using this form of knowledge arises when a multi-agent paradigm is to be applied in a DSS due to differences in specification of behavioural models of agents and process formalisms. In this work we continue in enhancing a novel process-based multi-agent architecture and demonstrate its integration into an existing DSS (K4care) focused on home care. We analysed available documentation of the complex system K4Care and identified possible mutual common functionalities of implemented multi-agent system with the new architecture. These were the entry points, using which we further enhanced the K4Care platform with respect to the process-based multi-agent architecture. The analysis proved that the integration is not only possible, but thanks to the general design of the process-based multi-agent architecture can be done with only small changes in the existing K4Care model. Immediate improvements in supporting human experts were identified and possible further improvements of the system were discussed. Adopting the process-based multi-agent architecture can be beneficial even for existing DSSs and can open new possible features emerging from the multi-agent paradigm.
- Klíčová slova
- maxilofaciální chirurgie, subtotální náhrada TMK, 3D-CT, magnetická rezonance,
- MeSH
- artroplastiky kloubů MeSH
- diagnostické zobrazování využití MeSH
- financování organizované MeSH
- interpretace obrazu počítačem metody využití MeSH
- lidé MeSH
- počítačová rentgenová tomografie metody využití MeSH
- počítačová simulace MeSH
- senioři MeSH
- stomatochirurgické výkony MeSH
- stomatologie MeSH
- temporomandibulární kloub chirurgie patofyziologie radiografie MeSH
- zobrazování trojrozměrné metody využití MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- senioři MeSH
- ženské pohlaví MeSH
- Publikační typ
- kazuistiky MeSH
Autoři využili intraluminálního ultrasonografického zobrazení uretry k rekonstrukci jejího lumen v podobě trojrozměrného modelu s možností podrobné analýzy délky, tvaru a průsvitu uretry. Po ověření metody byl vytvořen univerzální počítačový program, který umožňuje nejen analýzu uretry, ale i dalších dutin, jako je pánvička, močovod i močový měchýř. Práce byla vypracována s podporou grantu GAČR č.13301101.
intraluminal ultrasonographic imaging of urethra was used for the lumina reconstruaion giving a three-dimensional model enabling a detailed analysis of the length, Shape and lumen of the urethra. After verifying the method, a universal computer program was developed enabling not only the analysis of urethra but also analysis of Other cavities, such as renal pelvis, ureter and urinary bladder.
3D printing technology has developed rapidly in the last decade. In addition to its common use in industrial field, 3D printing is gaining importance in medicine and pharmacy. This review provides information on the use of 3D printing in organ and tissue formation. It describes examples currently presented in this field of research, and the specific use of artificial tissues in clinical practice. The article also deals with the modelling of specific implants and prostheses tailored to the individual patient. Moreover, for complicated surgeries, 3D printing is used to create models which are used to practise and select the correct surgical procedure. The use of 3D printers in the production of medicines and specific drug delivery systems is also discussed. Due to the development of 3D bioprinting in tissue engineering, the second part of the article is devoted to a detailed overview of biocompatible materials and bioinks, accompanied by specific examples of their use.
V súčasnosti nám 3D tlač umožňuje vytvárať hmotné objekty na podklade digitálnych dát. Vďaka jej prudkému rozvoju sa enormne zvýšilo jej využitie v oblasti medicíny, kde svojimi výtvormi uľahčuje procesy chirurgického plánovania, vzdelávania, výskum v rámci transplantácie orgánov, individualizácie protéz, epitéz a podobne. Článok popisuje široké spektrum možností aplikovania technológie 3D tlače v oftalmológii so zameraním na inováciu plánovania zákrokov stereotaktickej rádiochirurgie nádorov oka. Analyzujeme svoje prvé skúsenosti s 3D tlačou modelu oka pri plánovaní stereotaktickej rádiochirurgie pre vnútroočný nádoru.
Nowadays 3D printing allows us to create physical objects on the basis of digital data. Thanks to its rapid development the use enormously increased in medicine too. Its creations facilitate surgical planning processes, education and research in context of organ transplantation, individualization prostheses, breast forms, and others. Our article describes the wide range of applied 3D printing technology possibilities in ophthalmology. It is focusing on innovative implementation of eye tumors treatment planning in stereotactic radiosurgery irradiation. We analyze our first experience with 3D printing model of the eye in intraocular tumor planning stereotactic radiosurgery.
- Klíčová slova
- fused deposition modelling,
- MeSH
- 3D tisk * přístrojové vybavení využití MeSH
- anatomické modely MeSH
- celková dávka radioterapie MeSH
- lidé MeSH
- multimodální zobrazování MeSH
- nádory oka * chirurgie MeSH
- počítačové zpracování obrazu MeSH
- radiochirurgie * metody MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- práce podpořená grantem MeSH
Brachyterapie má v léčbě pacientek s karcinomem děložního hrdla významnou roli. Prudký pokles dávky umožňuje aplikovat velice vysokou dávku do tumoru při relativním šetřením močového měchýře, rekta, sigmatu a tenkého střeva. 3D brachyterapie založená na plánování z CT či MR přináší lepší informaci o cílovém objemu, rizikových orgánech a DVH na rozdíl od konvenční brachyterapie založené na plánování z rtg snímků, která uvádí dávku pouze v určitých bodech.
Brachytherapy plays a major role in the therapeutic management of patiens with cervix cancer. The rapid dose fall-off provide a very high dose to the tumor, while relative sparing bladder, rektum, sigmoid and small bowel. The CT/MR-based planning provides better information on target and organ volumes and dose-volumes histograms in contrast to radiography-based planning, that provides doses only at selected points.