双平面视频放射照相术(BVR)是一种先进的成像技术,用于研究骨骼和植入物的三维运动。通过结合基于密度的图像体数据与上肢远端的视频放射图像,BVR 可用于研究腕关节和远端桡尺关节的体内运动,以及关节成形术后的运动情况。
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双平面视频放射照相术(BVR)是一种先进的成像技术,用于研究骨骼和植入物的三维运动。通过结合基于密度的图像体数据与上肢远端的视频放射图像,BVR 可用于研究腕关节和远端桡尺关节的体内运动,以及关节成形术后的运动情况。
准确测量骨骼运动学参数对于理解关节的正常功能、病理影响、疾病进展以及治疗效果至关重要。in vivo 然而,使用皮肤表面标记物来推断骨骼运动的测量系统虽已为正常和病理状态下的运动学研究提供了重要见解,但这些系统无法精确获取关节内运动(arthrokinematics),尤其是在动态活动中。在过去二十年中,双平面视频放射照相(BVR)系统使许多研究人员能够直接研究日常活动中关节的骨骼运动学。为将BVR系统应用于上肢远端,需在受试者执行特定任务时,利用两个经过校准的X射线源采集桡骨远端与手部的视频放射图像。通过将三维(3D)模型投影与每个BVR视图进行最佳拟合配准,可从视频放射图像中计算出三维刚体位置。 这些3D模型是基于独立获取的计算机断层扫描数据所生成的特定骨组织密度图像体。结合图形处理器单元和高性能计算系统,这种基于模型的追踪方法在评估腕关节及桡尺远侧关节生物力学方面已被证明快速且准确。本研究中,我们首先总结了既往研究结果,这些研究已证实BVR在评估腕关节和桡尺远侧关节运动学时,与in vitro 光学运动捕捉系统之间具有亚毫米级和亚度级的一致性。此外,我们应用BVR技术计算了腕关节旋转中心的变化行为,分析了假体各组件之间的相互接触模式,并评估了前臂旋前-旋后过程中尺骨变异的动态变化。未来,随着平板X射线探测器的应用、更多X射线源(即多平面视频放射照相)的引入,或先进计算机视觉算法的发展,腕骨结构有望被更精细地捕捉。
准确测量骨骼运动学体内参数对于理解健康关节和置换关节的功能、病理影响、疾病进展以及治疗效果至关重要。在关节面无创量化骨骼运动学(即关节运动学)对于理解骨关节炎等关节病理状态和疾病至关重要,但在技术上具有挑战性。以往采用皮肤表面标记物推断骨骼运动的技术已为理解正常和病理状态下的运动学提供了重要见解。 然而,这些技术无法获得准确的关节运动学数据,尤其是在步行等日常生活活动的动态过程中。由于皮肤相对于深层骨骼的移动,这类光学系统在精度上存在固有局限,而皮肤移动正是人体运动分析中主要的误差来源1,2。
目前用于量化三维(3D)骨骼运动学的先进方法是基于图像的追踪技术,主要包括双平面视频放射照相(BVR)3 以及连续的计算机断层扫描(CT)体积成像4 和磁共振成像(MRI)5。尽管常规的3D CT和基于MRI的技术在全球许多医院中具有高精度和广泛可及性,但它们无法测量关节的动态运动。近年来,已开发出4D CT扫描6和动态MRI7等成像技术以解决这一局限;然而,这些方法要么使患者暴露于高剂量辐射,要么存在时间分辨率低的问题。
结合新型计算机视觉算法与传统X射线系统,BVR在动物和人类多个关节的测量中已显示出准确性,可通过基于标记物或基于模型的追踪算法实现。基于标记物的方法通过追踪植入骨骼或软组织中的钽珠进行,适用于动物实验及体外研究。 检测。然而,它们具有极强的侵入性,难以实施 体内 人体研究。幸运的是,基于模型的追踪算法的改进提供了一种可行的替代方案。在人体中应用基于模型的BVR追踪方法,涉及对通过CT或MRI在静态姿势下获取的容积图像数据集进行预处理,并实现对动态过程的捕捉 两个X射线视野中感兴趣区域的运动。大多数基于模型的跟踪应用随后会从静态CT或MR图像生成骨骼或植入物的数字重建放射图像(DRR),并利用能够体现DRR与增强特征的视频放射图像之间相似性的度量方法,将二者进行匹配8此过程称为 "追踪" 骨或植入物
追踪骨骼或植入物的主要输出变量是刚体运动学,由此可计算出关节运动学、韧带伸长量9,10、作为软骨厚度替代指标的关节间距11、关节接触12,13以及其他生物标志物。近期,我们已记录了基于模型的BVR追踪技术在计算腕关节生物力学、全腕关节置换术(TWA)以及下尺桡关节(DRUJ)运动中的准确性14,15。在下文中,我们将详细介绍这一经过验证的方法的操作流程,用于研究骨骼腕关节、全腕关节置换术以及下尺桡关节在不同任务中的运动情况。我们从CT图像体积中分割出基于密度的骨骼和植入物图像体积,在视频放射图像中追踪这些部分图像体积,并确定诸如旋转中心、接触模式和尺骨变异等结果,以展示该方法的优势与局限性。
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本研究已获得经AAHRPP认证的Lifespan - 罗德岛医院机构审查委员会(IRB)批准。共有16名患者根据机构指南签署了知情同意书。
1. 数据采集

图 1.实验装置。请点击此处查看此图的放大版本。

图 2.A)去畸变网格。B)校准立方体及其参考项目。请点击此处查看该图的放大版本
2. 数据处理

图3。 腕部的计算机断层扫描图像,以及桡骨、第三掌骨和尺骨的重建模型。请点击此处查看此图的放大版本。

图4.A)X射线源拍摄的放射影像与骨骼的数字重建放射影像(DRR)。B)增强(滤波)后的放射影像与DRR。C)优化过程后匹配的DRR。请点击此处查看该图的高清版本。
3. 数据分析

图5.骨骼与植入物组件的坐标系。请点击此处查看该图的放大版本。
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基于模型跟踪的 2D 到 3D 图像配准软件的选择,在一定程度上取决于是否可访问图形处理器单元(GPU)和高性能计算(HPC)系统。这些程序具有不同的处理流程,目前各程序之间尚无统一的方法。在本研究中,我们使用 Autoscoper,这是由布朗大学开发的一款开源 2D 到 3D 图像配准程序25。选择开源程序使得研究人员能够修改和自动化其处理流程。在该软件中,X 射线图像被称为“Rad Renderer”,数字重建射线图像被称为“DRR Renderer”。这些图像的特征通过四种类型的滤波器进行了增强,软件采用两种优化算法(粒子群优化和单纯形下降法)执行匹配过程。此外,该软件中预定义了两种相似性度量(代价函数):归一化互相关(NCC)和绝对差之和(SAD)。
BVR 与 OMC 在腕关节、置换后的腕关节(TWA)以及下尺桡关节(DRUJ)14, 15 ...
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双平面视频放射照相术(BVR)是一种基于图像的方法,能够以亚毫米和亚度级精度测量腕关节和远端桡尺关节中骨骼与植入物的运动。在本研究所描述的实验中,BVR 被用于确定健康腕关节的投影中心(COR)的精确模式以及全腕关节置换术(TWA)的接触模式。这些发现可为下一代全腕关节假体的设计提供依据,并为计算模型的验证提供in vivo(体内)数据。通过 BVR 还观察到前臂旋前-旋后过程中尺骨变异度变化的非线性关系,这一结果可能对远端桡尺关节(DRUJ)疾病的治疗规划具有指导意义。由于 BVR 具备动态捕捉能力和高精度,可用于研究腕关节和 DRUJ 在多种运动状态下的病理机制,从而为诊断和治疗策略的制定提供支持。
为确保结果准确,在预处理和处理阶段均需对若干关键步骤给予充分关注。在整个实验过程中,研究人员必须仔细校准X射线源,因为最终输出结果依赖于校准矩阵。在实验前后多次重复校准X射线源,有助于确保校准的准确性。在处理过程中,所采用的优化方法与代价函数,以及对X光片和数字重建 radiograph(DRR)所使用的滤波器,均可能影响最终结果。因此,在单个项目中最好保持这些参...
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我们声明不存在利益冲突。
作者感谢Josephine Kalshoven和Lauren Parola对实验方案的审阅。作者还感谢Erika Tavares和Rohit Badida在数据采集过程中提供的帮助,以及Kalpit Shah、Arnold-Peter Weiss和Scott Wolfe在数据分析与解释方面的支持。本研究得到了美国国立卫生研究院P30GM122732(COBRE生物工程核心)以及美国手外科基金会(AFSH)资助的支持。
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| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 三维表面扫描仪 | Artec 3D | Artec Space SpiderTM | 卢森堡 |
| Autoscoper | 布朗大学 | https://simtk.org/projects/autoscoper | https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2019.05.040 |
| CT扫描仪 | 通用电气(GE) | Lightspeed 16 | 美国威斯康星州密尔沃基 |
| Geomagic Wrap 3D | 3D Systems | 版本 2017 | 美国南卡罗来纳州洛克希尔 |
| 图形处理器(GPU) | Nvidia | GeForce GTX 1080 | CUDA支持的GPU |
| 高速摄像机 | Phantom | 版本 10 | 美国新泽西州韦恩,Vision Research |
| 图像增强器 | Dunlee | 直径40 cm | 美国伊利诺伊州奥罗拉 |
| ImageJ | 开源软件(布朗大学) | https://imagej.net/Fiji | https://doi.org/10.1038/nmeth.2019 |
| Matlab | MathWorks, Inc. | R2017a 至 R2020a | 美国马萨诸塞州纳蒂克 |
| Mimics | Materialise | 版本 19.0 至 22.0 | 比利时鲁汶 |
| 运动捕捉相机 | Qualisys | Oqus 5+ | 瑞典哥德堡 |
| 脉冲X射线发生器 | EMD Technologies | EPS 45–80 | 加拿大魁北克省圣欧斯塔什 |
| 畸变校正网格 | McMaster-Carr | 9255T641 | 钢制穿孔板交错孔,厚度0.048",孔径0.125",尺寸36" × 40" |
| 腕关节植入物(体外研究) | Integra LifeSciences | Universal 2 | 美国新泽西州普兰斯伯勒 |
| 腕关节植入物(体内研究) | Integra LifeSciences | Freedom | 美国新泽西州普兰斯伯勒 |
| WristViz | 开源软件(布朗大学) | https://github.com/DavidLaidlaw/WristVisualizer/tree/master | 开源软件 |
| X射线管 | Varian Medical Systems | 型号 G-1086 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
| XMALab | 开源软件(布朗大学) | https://www.xromm.org/xmalab/ | https://doi.org/10.1242/jeb.145383 |
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