機器視覺技術自進入我國之后,就得到了飛速的發展,相機是機器視覺核心產品,是圖像信號采集過程中的主要部件,不管是主要應用于工業生產、質量檢測、測量測試等領域的工業相機,還是主要應用于科研、天文、醫學等領域的科學級相機,都具有較高的圖像穩定性、信號傳輸能力以及抗干擾能力等優勢。本章主要介紹機器視覺在醫學領域的應用。
體內可見光成像技術是近幾年來都比較熱門的科研項目專題,此技術非常適用于分子、代謝以及其他生理學事件的研究,能夠反映細胞或基因表達的空間和時間分布,使得我們能夠進一步地了解檢測目標體內的相關生物學過程以及特異性基因功能和相互作用。此項技術不傷害檢測目標、不涉及放射性物質,具有使用安全、操作簡單、結果直觀、靈敏度高等特點,在生命科學、醫學等領域都有著廣泛的應用。
體內可見光成像技術主要又有生物發光和熒光兩種成像方式,其中生物發光成像是用熒光素酶基因標記細胞或DNA,而熒光成像則是采用熒光報告基因或Cyt及dyes等熒光染料進行標記。兩者之間最大的區別就是生物發光是動物體內自發光,并不需要任何其他的激發光源,可以通過具有高靈敏度的科學級相機進行光信號的采集,而熒光成像則需要另外的激發光源的激發才可以捕捉到發光信號。相比之下,生物發光成像技術因酶和生物的特異作用而發光,具有一定的特異性;無需其他激發光源,噪聲影響小,信噪比高,但信號強度弱,需要更高的靈敏度;靈敏度更高,可檢測的深度以及檢測的精確度也就越顯著。相應的,熒光成像技術則具有信號強度大、實驗成本低等優勢。
不過,不管是采用哪種可見光成像技術,在實驗過程中,要想能夠獲取清晰的圖像信息,選擇高靈敏度的相機是必不可少的,高靈敏度相機是捕捉微弱信號最有利的工具。美國Spectral Instruments(SI)公司所生產制造的相機在靈敏度性能方面有著較高的指數,世界上第一臺高靈敏度成像系統采用的正是SI公司的CCD捕獲成像。高靈敏度的Spectral Instruments相機在體內可見光成像技術上也有著一定的應用,其可提供高效的的光子檢測效率,是險最高靈敏度的生物發光成像,即使是體內較深處發出的極其微弱的光信號,也可以完整的獲取,并清晰的成像。
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