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Record W6983205432

Localisation spatiotemporelle appliquée à la microscopie de localisation ultrasonore

2023· other· fr· W6983205432 on OpenAlexfundno aff

Bibliographic record

VenuePolyPublie (École Polytechnique de Montréal) · 2023
Typeother
Languagefr
Field
Topic
Canadian institutionsnot available
FundersFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaInstitut de Valorisation des DonnéesCanada First Research Excellence FundAlliance de recherche numérique du CanadaRéseau en Bio-Imagerie du Quebec
KeywordsVideo recordingMultiphoton fluorescence microscopeBlood capillary
DOInot available

Abstract

fetched live from OpenAlex

RÉSUMÉ: L’âge est le facteur de risque principal des maladies cardiovasculaires. En effet, avec l’âge, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité, ce qui entraîne une pulsatilité élevée en aval des artérioles et mène selon des études à la génération de microlésions dans les capillaires. Cependant, actuellement, aucune technique d’imagerie clinique n’est capable d’imager la microcirculation dans tout le cerveau. La microscopie de localisation ultrasonore (ULM) pourrait relever ce défi. En effet, cette technique repose classiquement sur la localisation puis le suivi de centaines de milliers de microbulles injectées dans le système vasculaire, grâce à des acquisitions ultrasonores de plusieurs minutes. L’intérêt de cette technique est qu’elle offre la possibilité de dépasser la limite de résolution spatiale due à la diffraction, en localisant des microbulles parcimonieuses. Cette technique permet ainsi d’imager les capillaires en profondeur. Notre équipe a introduit l’ULM Dynamique, se révélant être capable de mesurer la vitesse du sang au cours du rythme cardiaque et par conséquent la pulsatilité. Cependant, pour pouvoir être utilisé en clinique, les temps d’acquisitions doivent être réduits. L’augmentation de la concentration des microbulles est donc un levier identifié pour réduire ce temps. Toutefois, les algorithmes classiques peinent lorsqu’on augmente la concentration, ce qui introduit des erreurs dans les estimations de vitesses dérivées du suivi des microbulles. Ce mémoire introduit une nouvelle méthode qui renverse l’ordre des étapes conventionnelles en effectuant d’abord le suivi des microbulles puis dans un second temps la localisation. Ce renversement est motivé par l’hypothèse que considérer l’acquisition dans son entièreté apporte plus d’informations que la considérer image après image. Nous avons démontré que la méthode proposée fournissait de meilleurs résultats pour la reconstruction de l’anatomie vasculaire ou l’estimation des vitesses, que ce soit en simulation ou in vivo. La méthode que nous proposons ouvre la voie à de nouvelles techniques de localisation et de suivi des microbulles. Dans le but d’atteindre une meilleure compréhension des dérèglements des flux à l’intérieur des capillaires, qui touchent les personnes atteintes par des maladies cardiovasculaires, liées au vieillissement notamment. ABSTRACT: Cardiovascular diseases present a significant health concern, with age being the primary risk factor. When people get older, their blood vessels gradually lose elasticity, resulting in in-creased pulsatility downstream in the microvascular system. This phenomenon, as evidenced by research, leads to the formation of microlesions in the capillaries. Unfortunately, there is no current clinical imaging technique that can image the hemodynamic in the brain. The Ultrasound Localization Microscopy (ULM) presents the potential to address this chal-lenge. Indeed, ULM bypasses the limit of spatial resolution caused by diffraction via the localization and the tracking of sparse microbubbles populations across ultrasound images. Our research team has introduced Dynamic ULM, a novel approach capable of measuring the pulsatility. Nevertheless, to apply this technique in clinical, it is essential to reduce acquisition times. An identified strategy to achieve this is by increasing microbubble concentration. However, conventional algorithms break down with higher concentrations, leading to errors in the vascular maps and in the velocity estimations derived from microbubble tracking. To address this limitation, we propose a new paradigm that reverses the conventional steps, by doing tracking in the first place and then the localization. This method is based on the hypothesis that considering the acquisition as a whole yields richer information compared to frame-by-frame analysis. Our findings demonstrate that the proposed method obtains better results in reconstructing vascular anatomy and estimating velocities, both in simulation and in vivo. This advancement paves the way for improved microcirculation imaging and better understanding of hemodynamic in aging-related cardiovascular diseases.

Fetched live from OpenAlex and de-inverted. Abstracts are not stored in this database: the inverted indexes are 8.6 GB of the frame’s 9.3 GB of text, and the host has 13 GB free.

How this classification was reachedexpand

Full frame machine prediction

Teacher imitation

Not calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. The Gemma side is a direct model label for every work in the frame, read from the title-only record. The Codex side is a classifier learned from the 10,348 direct Codex labels and calibrated to design-weighted sample rates; fields without enough sample support carry no Codex call. Candidate is the union of the two sides; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels.

metaresearch head score (Codex)0.001
metaresearch head score (Gemma)0.001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cValidation status: machine_predicted_unvalidated
Candidate categoriesnone
Consensus categoriesnone
DomainCandidate signal: none · Consensus signal: none
Study designCandidate signal: Bench or experimental · Consensus signal: Bench or experimental
GenreCandidate signal: Methods · Consensus signal: none
Teacher disagreement score0.004
Threshold uncertainty score0.013

Distilled classifier scores by category (both heads)

CategoryCodexGemma
Metaresearch0.0010.001
Meta-epidemiology (narrow)0.0000.000
Meta-epidemiology (broad)0.0000.000
Bibliometrics0.0010.000
Science and technology studies0.0000.000
Scholarly communication0.0010.001
Open science0.0000.000
Research integrity0.0010.001
Insufficient payload (model declined to judge)0.0040.001

Machine scores (provisional)

The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.

Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.

Opus teacher head0.010
GPT teacher head0.237
Teacher spread0.227 · how far apart the two teachers sit on this one work
Validation statusscore_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from it

Classification

machine, unvalidated

Machine predicted; a candidate call from one source (direct Gemma or distilled Codex), not a consensus.

The models applied no category: nothing in the taxonomy fit this work.
Study designBench or experimental
Domainnot available
GenreMethods

How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".

Quick stats

Citations0
Published2023
Admission routes1
Has abstractyes

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