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文檔簡介
1、由于細胞在人體中扮演的重要角色,一直以來都是科研學者們的重要研究對象。人體中很多疾病的發(fā)生都與細胞的大小、形態(tài)分布密切相關,因此,對疾病的發(fā)病機制,治療效果的檢測和研究,許多意見都是依靠細胞形態(tài)學的檢測。目前,隨著計算機、激光、光電等技術的不斷發(fā)展,細胞特征的研究不再僅僅依靠傳統(tǒng)的生物化學或者藥理學手段,生命科學正在從描述性科學向定量性科學發(fā)展,促進細胞光學定量檢測技術已成為了一個極具潛力的研究熱點。相位成像技術憑借其可定量、非侵入、無
2、損傷等優(yōu)勢,為生物細胞的定量研究提供了一種非常有力的工具。近十多年來,各式各樣的定量相位成像技術被逐漸地發(fā)展起來,并且已經順利地應用于細胞的定量相位成像的研究。但是,對于細胞的深入研究以及醫(yī)療診斷有效的細胞形態(tài)結構的參數信息往往不能直接從定量相位數據中獲得,基于定量相位成像技術的細胞,特別是非均質細胞的定量檢測研究工作尚處于初級階段,還有待于進一步的提高和完善。因此,本文針對典型的血細胞,尤其是非均質細胞,展開了定量相位成像的仿真實驗,
3、提出了一種基于正交相位成像下典型血細胞三維空間結構的幾何解構方法,并且分別以淋巴細胞、紅細胞和單核細胞為例,取得了一定的成果。
針對典型血液細胞定量相位分布圖像,結合了顯微圖像的分割和識別方法,提出了生物細胞三維空間結構的幾何解構方法,并且展開了如下的工作:首先,基于對相位顯微技術的了解,著重分析了生物細胞層析技術的基本原理和重建方法,闡述了仿真技術的研究現狀;其次,對VirtualLab虛擬光學仿真軟件的各個功能和模塊進行了
4、介紹,基于真實的紅細胞的形態(tài)結構特征,建立了相應的高逼近模型,獲得了紅細胞的相位分布,并進行了論證性實驗;然后,介紹了細胞相位圖像進行預處理和邊緣檢測的一些常用方法,并且基于Matlab數值計算軟件進行了仿真性實驗;接著,對典型的血細胞展開了正交相位成像的仿真性實驗,并且利用幾何旋轉法分別對其進行了三維表面的重構;最后,對本文的研究工作做了總結,并對后續(xù)的研究工作提出了展望。
本文的研究從血細胞相位體模型的建立到血細胞三維空間
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