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Enregistrement W2924347361 · doi:10.1109/tuffc.2019.2906434

3-D Microvascular Imaging Using High Frame Rate Ultrasound and ASAP Without Contrast Agents: Development and Initial <i>In Vivo</i> Evaluation on Nontumor and Tumor Models

2019· article· en· W2924347361 sur OpenAlexaff
Chee Hau Leow, Nigel L. Bush, Antonio Stanziola, Marta Braga, Anant Shah, Javier Hernández‐Gil, Nicholas J. Long, Eric O. Aboagye, Jeffrey C. Bamber, Meng‐Xing Tang

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueUltrasound Imaging and Elastography
Établissements canadiensInstitute of Cancer Research
Organismes subventionnairesCentre National de la Recherche ScientifiqueCancer Research UKNvidia
Mots-clésUltrasoundContrast (vision)Biomedical engineeringContrast-enhanced ultrasoundMedicineDoppler effectFrame rateRadiologyComputer scienceArtificial intelligencePhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Three-dimensional imaging is valuable to noninvasively assess angiogenesis given the complex 3-D architecture of vascular networks. The emergence of high frame rate (HFR) ultrasound, which can produce thousands of images per second, has inspired novel signal processing techniques and their applications in structural and functional imaging of blood vessels. Although highly sensitive vascular mapping has been demonstrated using ultrafast Doppler, the detectability of microvasculature from the background noise may be hindered by the low signal-to-noise ratio (SNR) particularly in the deeper region and without the use of contrast agents. We have recently demonstrated a coherence-based technique, acoustic subaperture imaging (ASAP), for super-contrast vascular imaging and illustrated the contrast improvement using HFR contrast-enhanced ultrasound. In this work, we provide a feasibility study for microvascular imaging using ASAP without contrast agents, and extend its capability from 2-D to volumetric vascular mapping. Using an ultrasound research system and a preclinical probe, we demonstrated the improved visibility of microvascular mapping using ASAP in comparison to ultrafast power Doppler (PD) on a mouse kidney, liver, and tumor without contrast agent injection. The SNR of ASAP images improves in average by 10 dB when compared to PD. In addition, directional velocity mappings were also demonstrated by combining ASAP with the phase information extracted from lag-1 autocorrelation. The 3-D vascular and velocity mapping of the mouse kidney, liver, and tumor were demonstrated by stacking the ASAP images acquired using 2-D ultrasound imaging and a trigger-controlled linear translation stage. The 3-D results depicted clear microvasculature morphologies and functional information in terms of flow direction and velocity in two nontumor models and a tumor model. In conclusion, we have demonstrated a new 3-D in vivo ultrasound microvascular imaging technique with significantly improved SNR over existing ultrafast Doppler.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,828
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,253
Écart entre enseignants0,239 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations16
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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