$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Измерение движения мелких костей стопы имеет решающее значение для понимания патологической потери функции. Тем не менее, динамическое измерение движения костей стопы является сложной задачей из-за небольшого размера и плотной конфигурации костей и суставов 1,2. Технология бипланарной видеорадиографии (BVR) хорошо подходит для измерения in vivo трехмерного (3D) движения мелких костей стопы и голеностопного сустава во время динамической активности. BVR дает представление об артрокинематике за счет использования двух источников рентгеновского излучения, соединенных с усилителями изображения, которые преобразуют рентгеновские лучи динамического движения в видимый свет. По мере того, как нога перемещается по объему захвата, высокоскоростные камеры захватывают изображения. Изображения не искажаются и проецируются в объем захвата с использованием откалиброванных положений камеры 3,4. Шесть степеней свободы (6 d.o.f.) позы кости (3 d.o.f. для положения и 3 d.o.f. для ориентации) затем оцениваются с помощью маркерныхили модельных методов.
Методы оценки позы на основе маркеров или моделей различаются в зависимости от лабораторий и дисциплин. Золотым стандартом динамического измерения позы BVR является имплантация малых танталовых маркеров в исследуемую кость 4,5. Для оценки позы требуется минимум три маркера на кость, а дополнительные маркеры приводят к более высокой точности 5,6. Этот метод менее распространен in vivo из-за своей инвазивности, так как требует хирургической имплантации, а маркеры затем навсегда внедряютсяв кость. В качестве альтернативы, отслеживание на основе модели использует объемную информацию, полученную от других методов визуализации, таких как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография, для воссоздания модели на изображениях BVR 2,3,8,9,10,11,12,13,14,15 . Затем модель частично вручную обрабатывается для наилучшего соответствия изображениям (ротоскопирование), обычно с использованием комбинации вводимых пользователем данных в качестве первоначальной оценки и перекрестной корреляционной оптимизации 3,8,9,10,15. Оценка позы на основе модели менее инвазивна и, следовательно, более распространена, но имеет большее время обработки и требует ввода данных пользователем. Поскольку процесс ротоскопирования в настоящее время является полуручным, остается необходимость в надежном обучении операторов работе с лабораторным программным обеспечением, поскольку среднеквадратичные ошибки между операторами могут составлять от 0,83 мм до 4,96 мм и от 0,58° до 10,29° вдоль одной оси или около нее. Кроме того, алгоритмы сопоставления моделей совершенствуются, но требуют проверки с использованием экспериментальных парадигм, максимально приближенных к условиям in vivo.
Точность оценок позы на основе модели часто оценивается по метрикам, основанным на маркерах. Например, человеческие трупные ноги, которым имплантировали маркеры, перемещались через смоделированные локомоторные позиции 13,14,16. Полученные изображения BVR затем подаются с помощью метода ротоскопирования на основе модели и сравниваются с метриками на основе маркеров на точность (смещение и прецизионность). Несмотря на то, что использование статической трупной стопы является ценным подходом, оно имеет ограничения в оценке истинной точности позы кости in vivo. Например, положения суставов относительно постоянны у трупной стопы при отсутствии мышечной активности и нагрузок in vivo. Таким образом, он может не представлять пределы движения суставов в различных локомоторных задачах. Вариации положения суставов изменяют окклюзию на изображениях BVR, что является источником погрешности измерения при оценке небольших, плотно упакованных поз костей стопы13. Кроме того, при использовании алгоритмов сопоставления изображений присутствие маркеров в изображениях BVR, скорее всего, приведет к искажению результатов. В то время как группы удаляют маркеры из изображений компьютерной томографии (КТ) цифровой визуализации и связи в медицине (DICOM) 9,14,16, они лишь изредка удаляются из бипланарных видеорентгенографических изображений16.
В этой работе представлен набор данных BVR с открытым исходным кодом участника, прыгающего и бегающего in vivo, у которого маркеры имплантированы в кости стопы и голеностопного сустава (рис. 1). Предоставлена оценка позы на основе маркеров для движения костей большеберцовой, таранной и пяточной костей in vivo . Маркеры были удалены как с рентгеновских, так и с компьютерных изображений, чтобы ограничить любую систематическую ошибку, возникающую во время оценки точности отслеживания на основе модели. Этот набор данных предназначен для оценки точности любого программного обеспечения для оценки позы на основе моделей, а также для улучшения выбора исходных оценок позы для полуручных процессов. Он наиболее подходит для лиц, стремящихся повысить скорость и точность конвейера обработки изображений BVR, а также для лабораторий, которым требуется низкая межоператорская вариабельность при оценке начальной позы.

Рисунок 1: Обзор предоставленного набора данных бипланарной видеорадиографии (BVR). Имплантированные маркеры отслеживаются in vivo в качестве золотого стандарта для оценки положения костей. Маркеры были удалены в цифровом виде с изображений BVR и компьютерной томографии, чтобы предотвратить смещение при отслеживании на основе модели. Позы, оцененные с помощью любого программного обеспечения для отслеживания на основе моделей, можно сравнить с золотым стандартом отслеживания на основе маркеров. Оценка позы на основе маркеров также может быть использована для обучения новых операторов, чтобы улучшить их первоначальную оценку положения костей для отслеживания на основе моделей. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этой цифры.