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    醫(yī)學(xué)圖像三維重建系統(tǒng)的研究進(jìn)展

    2022-11-27 07:09:34方威揚(yáng)林東鑫寇萬福黃文華陳超敏
    關(guān)鍵詞:三維重建可視化醫(yī)學(xué)

    方威揚(yáng),林東鑫,寇萬福,黃文華,4,陳超敏

    1.南方醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院,廣東 廣州 510515;2.南方醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院人體解剖學(xué)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科/廣東省醫(yī)學(xué)生物力學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/廣東省醫(yī)學(xué)3D打印應(yīng)用轉(zhuǎn)化工程技術(shù)研究中心,廣東 廣州 510515;3.常州集碩醫(yī)療器械有限公司,江蘇 常州 213100;4.南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院/廣東省醫(yī)學(xué)3D打印應(yīng)用轉(zhuǎn)化創(chuàng)新平臺(tái),廣東 廣州 510630

    前言

    目前,臨床醫(yī)生利用CT、MRI、超聲等成像設(shè)備獲取患者人體組織結(jié)構(gòu)的二維斷層圖像,觀察并提取相關(guān)信息,然后針對(duì)病情給出合理的診療方案。然而,由于二維圖像中人體器官組織的形狀大小、空間相對(duì)位置及毗鄰關(guān)系比較模糊,醫(yī)生難以獲得清晰的三維空間立體感,只能通過觀察多幅二維斷層圖像以及自身積累的臨床經(jīng)驗(yàn)來推斷患者病灶的形狀大小以及周圍組織器官的相對(duì)位置等,并由此做出相應(yīng)的診斷[1-2]。因此,將二維斷層圖像轉(zhuǎn)化為三維圖像已成為當(dāng)代臨床診療的迫切要求。通過基于醫(yī)學(xué)三維重建技術(shù)研發(fā)的醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件,臨床醫(yī)生可以在計(jì)算機(jī)上重建人體不同組織結(jié)構(gòu)的三維模型,從而更直觀和全面地了解醫(yī)學(xué)圖像數(shù)據(jù),并得出合理的診療方案[3]。本研究將介紹醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件,分析目前主要的醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件的優(yōu)勢(shì)與不足,并對(duì)醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件應(yīng)用于臨床診療提出展望。

    1 醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件的概述

    醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件是以醫(yī)學(xué)圖像三維重建技術(shù)為基礎(chǔ),在計(jì)算機(jī)上通過二維圖像數(shù)據(jù)重建人體三維模型并進(jìn)行定性定量分析等操作的軟件。醫(yī)學(xué)圖像三維重建是指利用人類的視覺特性,對(duì)CT、MRI等數(shù)字成像技術(shù)的二維數(shù)字?jǐn)鄬訄D像序列形成的三維體數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,將其變換為具有直觀立體效果的三維圖像,以更好地展示人體的三維狀態(tài)[4];其涵蓋了數(shù)字圖像處理、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程等技術(shù),已廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)診斷、生物力學(xué)分析、模擬外科手術(shù)、放射治療等領(lǐng)域,是當(dāng)前的一個(gè)研究熱點(diǎn)[5]。

    相較于傳統(tǒng)二維影像需要醫(yī)生在腦中重構(gòu)人體三維關(guān)系的條件,醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件可以將二維圖像重建為三維模型,為臨床醫(yī)生提供人體組織器官的三維信息,進(jìn)一步確保了臨床診療的準(zhǔn)確性與科學(xué)性。利用傳統(tǒng)的CT、MRI等設(shè)備建立的人體組織結(jié)構(gòu)的三維重建模型只能在特定設(shè)備下使用,具有一定的局限性,而醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件可在計(jì)算機(jī)上實(shí)時(shí)完成對(duì)人體圖像數(shù)據(jù)的三維模型重建,為臨床工作提供了一定的便利,提高了臨床工作的效率。與傳統(tǒng)的建模軟件或掃描測(cè)試儀獲取三維模型相比,醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件具有真實(shí)感強(qiáng)、成本低、圖像逼真、市場(chǎng)需求廣等特點(diǎn)[6];而且利用醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件建立的三維人體模型還可用于教學(xué)研究、輔助解剖訓(xùn)練與手術(shù)模擬評(píng)估等。

    2 主要的醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件

    目前用于醫(yī)學(xué)圖像三維重建的主要軟件有Mimics、3D Slicer、Simpleware以及Amira等。

    2.1 Mimics

    Mimics 軟件是Materialise 公司發(fā)明的一種醫(yī)學(xué)影像控制系統(tǒng),具有高度整合且易用的3D 圖像生成與編輯處理功能。Mimics 已廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診斷、外科手術(shù)模擬、假體定制以及臨床教學(xué)等。Comaneanu 等[7]利用Mimics 軟件進(jìn)行肱骨骨折復(fù)位術(shù)的輔助設(shè)計(jì)與模擬、肝硬化的診斷以及顳下頜關(guān)節(jié)假體的定位和定制;Mohammed 等[8]利用Mimics軟件完成下頜骨種植體的個(gè)體化定制;Shin等[9]使用Mimics 軟件對(duì)尸體心臟進(jìn)行三維重建用于解剖教學(xué)。

    Mimics 軟件擁有圖像導(dǎo)入、圖像分割、圖像可視化、圖像配準(zhǔn)及圖像測(cè)量等基礎(chǔ)模塊。Mimics 支持DICOM 格式的圖像數(shù)據(jù)以及BMP、JPEG、TIFF 等格式文件的導(dǎo)入,其圖像分割模塊能調(diào)整圖像的灰度閾值,并對(duì)感興趣區(qū)域進(jìn)行閾值分割、區(qū)域生長(zhǎng)、形態(tài)學(xué)操作、布爾操作、空腔填充、蒙版編輯等多項(xiàng)操作[10]。蒙版編輯完成后,Mimics 的圖像可視化模塊可以對(duì)蒙版進(jìn)行三維重建,計(jì)算三維模型并優(yōu)化,同時(shí)將相應(yīng)的人體結(jié)構(gòu)三維可視化。通過圖像配準(zhǔn)模塊,用戶可以對(duì)畸變圖像進(jìn)行校準(zhǔn),或者對(duì)CT、MR圖像進(jìn)行比對(duì)配準(zhǔn)。圖像測(cè)量模塊則提供了距離、角度、密度等信息的測(cè)量工具及標(biāo)注工具。

    除此之外,Mimics 軟件還擁有MedCAD、Simulation、FEA、RP Slice(快速成型切片)以及STL+等可選模塊。MedCAD 模塊允許用戶以二維斷層圖像為參考,通過繪制及輪廓線擬合創(chuàng)建基本的CAD對(duì)象,并以IGES 格式輸出;Simulation 模塊可用人體測(cè)量分析模版進(jìn)行細(xì)部的幾何數(shù)據(jù)分析,還可對(duì)三維模型進(jìn)行坐標(biāo)變換及切割、合并、分離等編輯修改,常用于手術(shù)模擬評(píng)估;FEA 模塊用于模型的有限元分析及生物力學(xué)分析,其功能主要有非流形網(wǎng)格劃分、有限元體網(wǎng)格創(chuàng)建、網(wǎng)格優(yōu)化以及賦材質(zhì);RP Slice 模塊能從分割蒙版生成優(yōu)化的格式文件,并自動(dòng)生成RP Slice 模型所需的支撐結(jié)構(gòu),可以同時(shí)輸出多個(gè)解剖結(jié)構(gòu);通過STL+模塊輸出的多種格式文件可與任何RP機(jī)器進(jìn)行交互[10]。

    Mimics軟件的優(yōu)點(diǎn)主要有:(1)Mimics擁有豐富便利的圖像分割工具箱,可以對(duì)心臟、肺組織、血管及骨骼等組織器官進(jìn)行半自動(dòng)識(shí)別分割,并且在對(duì)圖像進(jìn)行分割后可通過顏色區(qū)分的蒙版快速搜索有缺陷的輪廓部位進(jìn)行編輯[9];(2)Mimics 在建模時(shí)無需手動(dòng)確定節(jié)點(diǎn)坐標(biāo),可直接自動(dòng)生成三維模型,大大節(jié)省建模時(shí)間;(3)Mimics 的手術(shù)仿真模塊可用于手術(shù)模擬評(píng)估、個(gè)體化假體或模板設(shè)計(jì)等,方便醫(yī)生模擬操練手術(shù)過程、評(píng)估術(shù)前術(shù)后解剖機(jī)構(gòu)的改變并調(diào)整手術(shù)規(guī)劃。

    Mimics軟件存在的不足有:(1)Mimics是商業(yè)軟件,無法做到像開源軟件那樣面向大多數(shù)使用人群,適用性受到一定的限制;(2)雖然Mimics軟件具備強(qiáng)大的圖像分割功能,但這些功能均為通用型。曹桂平等[11]開展的肝臟模型三維重建的研究表明,Mimics 在針對(duì)特殊組織器官如肝臟進(jìn)行分割時(shí),仍需要較多的人為操作,耗時(shí)較長(zhǎng),且建模時(shí)間也大大增加。

    2.2 3D Slicer

    3D Slicer 軟件是美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院支持的開放源代碼平臺(tái),用于醫(yī)學(xué)圖像的分析、三維重建可視化以及圖像引導(dǎo)治療研究等方面,適合Linux、MacOSX 和Windows 操作系統(tǒng)[12]。3D Slicer 多應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診斷、三維打印、手術(shù)規(guī)劃及預(yù)演等。Velazquez等[13]通過3D Slicer模型對(duì)肺部非小細(xì)胞肺癌部位進(jìn)行分割與重建,并進(jìn)行圖像分析與病情診斷;Domínguez等[14]對(duì)腦室系統(tǒng)進(jìn)行三維重建及容積測(cè)量,用于臨床教學(xué);夏學(xué)?。?5]總結(jié)了3D Slicer 對(duì)于高血壓腦出血手術(shù)的術(shù)前評(píng)估、術(shù)中輔助及術(shù)后預(yù)后以及神經(jīng)導(dǎo)航方面的應(yīng)用。

    3D Slicer的核心功能為圖像分割、圖像配準(zhǔn)及三維體渲染,核心模塊主要有Volumes、Segment Editor、Models、Markups、Transforms 以及Volume Rendering等。Volumes 模塊可以顯示圖像的容積信息,并在Display 版塊調(diào)整圖像的窗口類型、窗寬窗位及灰度范圍;Segment Editor模塊擁有閾值識(shí)別分割、手動(dòng)繪制、擦除、區(qū)域生長(zhǎng)、平滑、重建模型等多個(gè)操作選項(xiàng),一般用于圖像三維建模;在Models 模塊,用戶可以對(duì)重建的模型在三維及切片顯示上進(jìn)行調(diào)整;Markups 模塊提供了基準(zhǔn)點(diǎn)、直線、角度、曲線、閉合曲線、平面以及感興趣區(qū)域的標(biāo)注與測(cè)量工具;Transforms 模塊允許手動(dòng)配準(zhǔn)的空間變換以及多種方式的變換交互,可以對(duì)導(dǎo)入時(shí)畸變或歪斜的圖像進(jìn)行角度旋轉(zhuǎn)、平移等校正,多用于圖像配準(zhǔn);Volume Rendering 模塊則可以對(duì)體積進(jìn)行光線投射體渲染,允許對(duì)感興趣區(qū)域進(jìn)行裁剪用于可視化,也支持將體渲染與其他可視化元素(如橫截面和三角化曲面模型)合成[16]。

    3D Slicer 軟件的優(yōu)勢(shì)主要有:(1)3D Slicer 軟件是開源軟件,完全不受限制的使用(特別是圖像分析方面),可以在多個(gè)平臺(tái)上、面向大多數(shù)群體使用;(2)3D Slicer允許不屬于開發(fā)團(tuán)隊(duì)的用戶和開發(fā)人員根據(jù)自己的喜好修改程序,擴(kuò)展應(yīng)用程序的適用范圍并引入新的功能,有助于新功能的開發(fā)以及軟件的更新發(fā)展[16];(3)3D Slicer 擁有100 多個(gè)自帶模塊與100多個(gè)擴(kuò)展模塊,可供用戶根據(jù)具體需求選擇相應(yīng)模塊對(duì)體數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析等操作;(4)3D Slicer擁有閾值、邊緣檢測(cè)、快速行進(jìn)法等多種圖像分割方法,支持用戶根據(jù)具體需求選擇合適方法分割圖像[17];(5)3D Slicer 可以三維重建腦溝、腦回、腦室、顱內(nèi)血管等解剖結(jié)構(gòu),已被普遍應(yīng)用于腦部疾病特別是腦出血的定位與輔助治療,同時(shí)還可以對(duì)神經(jīng)纖維進(jìn)行三維重建,用以觀察、跟蹤、測(cè)量和分析腦部發(fā)育以及腦白質(zhì)傳導(dǎo)束認(rèn)知功能的發(fā)展[12]。

    3D Slicer 的不足主要體現(xiàn)在:(1)雖然3D Slicer定位更為精準(zhǔn),但是由于病變的大小和深度的不同會(huì)導(dǎo)致其體表投影產(chǎn)生誤差,重建的精度相較于Mimics 等軟件尚有欠缺;(2)雖然3D Slicer擁有多種分割功能,但是其在手動(dòng)分割時(shí)對(duì)于細(xì)節(jié)的編輯修改比較粗糙,導(dǎo)致部分區(qū)域的分割效果較差,這也間接影響模型的重建效果;(3)3D Slicer 對(duì)于除了大腦外的如肺部、肝臟、心臟等其他身體組織器官的后處理而優(yōu)化的圖像采集分辨率仍不夠理想,對(duì)于大腦部位以外的骨骼、血管、軟組織等的應(yīng)用模塊或受病理影響的內(nèi)臟等器官的圖像分析,強(qiáng)大的后處理工具包太少,有必要研究和開發(fā)新的方法和工具[18]。

    2.3 Simpleware

    Simpleware 軟件是Simpleware Ltd 公司推出的一套數(shù)字圖像三維重建與有限元分析專業(yè)軟件,已廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、生物力學(xué)、材料科學(xué)及三維打印等方面。Simpleware 在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用主要集中于生物力學(xué)分析、骨科模型重建以及植入物的設(shè)計(jì)定制等,如胡曉暉等[19]利用Simpleware 軟件重建了全頸椎模型并進(jìn)行有限元分析,探索頸椎的力學(xué)特性;Ma 等[20]將Simpleware 軟件用于骨肉瘤切除術(shù)的骨肉瘤模型的重建與引導(dǎo)模板的設(shè)計(jì)。

    Simpleware軟件擁有核心圖像處理平臺(tái)ScanIP,其中包括用于圖像處理、圖像可視化及圖像分割的工具,可完成圖像濾波、圖像分割、形態(tài)學(xué)變換等操作,其主要功能是將二維平面序列圖像轉(zhuǎn)換為三維重建圖像。Simpleware的可選擇模塊有用于生成FE/CFD網(wǎng)格、進(jìn)行網(wǎng)格劃分優(yōu)化以及賦材質(zhì)的+FE有限元網(wǎng)格生成模塊,用于集成CAD 模型、可結(jié)合ScanIP將CAD 模型與三維圖像配準(zhǔn)的+CAD 模塊,用于IGES 格式模型生成及導(dǎo)出的+NURBS 曲面建模模塊,以及通過均質(zhì)化技術(shù)計(jì)算模型等效材料屬性的+PHYSICS物理模塊。

    Simpleware 軟件的主要優(yōu)點(diǎn)有:(1)Simpleware為用戶提供了從圖像數(shù)據(jù)導(dǎo)入到模型重建再到有限元分析等一系列完整的圖像三維建模技術(shù)路線,其前處理信息可以直接導(dǎo)入到分析求解軟件中打開,使得用戶的工作流程大幅簡(jiǎn)化;(2)Simpleware 軟件具有針對(duì)復(fù)雜數(shù)據(jù)集的可視化功能,能快速自動(dòng)生成精確的模型,可生成封閉的STL 模型及高質(zhì)量的表面網(wǎng)格。與此同時(shí),Simpleware 軟件獨(dú)特的CAD與圖像數(shù)據(jù)融合方法確保了圖像的形態(tài)及保真度,能較好地解決醫(yī)學(xué)三維仿真問題[21]。

    然而,Simpleware軟件的ScanIP模塊構(gòu)建的實(shí)體模型曲面是不均勻的,當(dāng)圖像本身擁有噪聲時(shí),可能需要在建立三維實(shí)體模型后形成有限元之前進(jìn)行預(yù)處理,這在一定程度上加大了工作量[22]。不僅如此,Simpleware 軟件占用內(nèi)存過大、操作較為復(fù)雜繁瑣,且較多應(yīng)用于石油勘探、地質(zhì)等工業(yè)領(lǐng)域,在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用存在一定的局限性[11]。

    2.4 Amira

    Amira 軟件是Visage Imaging 公司用于對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化及操縱控制的工具軟件,能識(shí)別包括CT、MRI等圖像在內(nèi)的生命科學(xué)和生物醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù),可利用自動(dòng)與交互式的分割及建模工具創(chuàng)建人體的三維表面及有限元模型。張曉陽等[23]利用Amira 軟件對(duì)小腦核團(tuán)進(jìn)行三維重建并測(cè)量其體積;季渝軍[24]通過Amira軟件重建肝臟模型,用于肝切除手術(shù)的術(shù)前評(píng)估。

    Amira 軟件的主要功能可以分為處理重構(gòu)、可視化探索、分析量化這3 部分。Amira 可以通過數(shù)字過濾器及交互式編輯器對(duì)圖像進(jìn)行濾波、自動(dòng)或手動(dòng)配準(zhǔn)、體數(shù)據(jù)裁剪編輯等操作,并對(duì)圖像體內(nèi)的組織和區(qū)域進(jìn)行重構(gòu)??梢暬剿骷蠢每焖俳换ナ郊案哔|(zhì)量的可視化技術(shù),通過手動(dòng)或半自動(dòng)分割技術(shù)對(duì)圖像進(jìn)行裁剪和配色等操作來探索所需的體數(shù)據(jù)。Amira 還可以對(duì)體數(shù)據(jù)進(jìn)行面和網(wǎng)格分析,交互式地測(cè)量距離、角度等幾何數(shù)據(jù),并擁有組織材料分析統(tǒng)計(jì)、二維或三維線性測(cè)量及標(biāo)注、聯(lián)合定位分析等功能[25]。Amira軟件還擁有虛擬現(xiàn)實(shí)模塊、分子模塊、網(wǎng)格模塊等擴(kuò)展模塊可供選擇使用。

    Amira軟件包含以下幾個(gè)優(yōu)勢(shì):(1)Amira直接體繪制所需的具有不同特征的傳遞函數(shù)可以自動(dòng)生成,也可以使用直觀的colormap 編輯器進(jìn)行交互編輯,這在一定程度上擴(kuò)大了體繪制的應(yīng)用范圍與靈活性,可以滿足更多用戶的特殊需求;(2)Amira 可以對(duì)多個(gè)數(shù)據(jù)集同時(shí)進(jìn)行可視化及體積渲染[26];(3)Amira 實(shí)現(xiàn)的曲面重建方法完全自動(dòng),速度快且確保了生成的多邊形表示的拓?fù)湔_解,確保高質(zhì)量有限元網(wǎng)格的劃分與優(yōu)化[27]。

    與Simpleware 軟件相似,Amira 軟件并不是完全應(yīng)用于醫(yī)學(xué)圖像領(lǐng)域的三維重建軟件,在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用存在一定的局限性。

    3 醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件的未來展望

    隨著數(shù)字醫(yī)學(xué)的不斷推廣與計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件相較于傳統(tǒng)的二維圖像及特定設(shè)備的三維重建,在一定程度上更契合醫(yī)療領(lǐng)域的診療需求,為臨床診療提供新的輔助工具,進(jìn)一步提高臨床診療的效率。雖然醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件目前在醫(yī)療領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢(shì)和益處,但醫(yī)療領(lǐng)域中的問題復(fù)雜且多變,三維重建軟件在該方面的應(yīng)用與發(fā)展也有待深入研究。

    在圖像配準(zhǔn)方面,醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件可應(yīng)用于通過不同模態(tài)檢索的圖像,并進(jìn)行多模態(tài)圖像配準(zhǔn),但其測(cè)量應(yīng)用僅限于單模態(tài)配準(zhǔn),醫(yī)生無法觀察多模態(tài)下解剖結(jié)構(gòu)位置差異[28]。在圖像分割方面,醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件對(duì)于灰度值與周圍對(duì)比明顯易分辨的組織器官,如骨骼、心臟、肺部以及數(shù)字減影造影的血管等擁有自動(dòng)分割的方法,但對(duì)于其他組織器官尚未形成有效乃至高效的自動(dòng)分割方法。在手術(shù)模擬及解剖教學(xué)方面,部分軟件的功能有待完善。

    除了軟件功能問題,軟件的更新速度能否跟上時(shí)代步伐也需考慮在內(nèi)。在當(dāng)今的醫(yī)療體系下,傳統(tǒng)模式培養(yǎng)出來的醫(yī)生在一定程度上缺乏使用三維重建軟件的能力,而通過工程人員使用軟件對(duì)醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行分割重建以及測(cè)量分析得出的結(jié)果又不夠理想,醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件的規(guī)范使用也面臨一定的挑戰(zhàn)[10]。

    針對(duì)以上提及的醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件應(yīng)用于臨床診療所存在的不足,可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改善:(1)增加或完善醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件在多模態(tài)配準(zhǔn)上的測(cè)量分析功能,以滿足醫(yī)生對(duì)于多模態(tài)解剖位置的觀測(cè)需求。(2)借鑒新晉的三維重建平臺(tái)Nextmed[29](可以自動(dòng)分割不同的解剖結(jié)構(gòu)并生成三維模型),傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件可以結(jié)合人工智能方法進(jìn)行改進(jìn),在自身已有的圖像分割方法的基礎(chǔ)上,嘗試更多地開發(fā)面向人體多種組織器官的半自動(dòng)或自動(dòng)分割方法,以創(chuàng)建劃分區(qū)域的蒙版或者進(jìn)行自動(dòng)分割重建等操作,在提高圖像分割的簡(jiǎn)便性的同時(shí),提高圖像分割的效率,確保三維重建模型的精準(zhǔn)度。(3)醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件也需要在手術(shù)模擬評(píng)估、解剖教學(xué)等功能上加以擴(kuò)展完善,以適應(yīng)更廣泛的醫(yī)療需求。(4)除了對(duì)于商業(yè)軟件的完善與開發(fā),未來的醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件開發(fā)也應(yīng)更多面向于如3D Slicer 的開源軟件,允許并鼓勵(lì)更多用戶及開發(fā)人員擴(kuò)展應(yīng)用程序的適用范圍并加以創(chuàng)新,這將大大提高新功能的開發(fā)程度,加速未來醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件的更新發(fā)展。(5)加大醫(yī)學(xué)與工學(xué)相結(jié)合的推廣力度,鼓勵(lì)臨床工作人員學(xué)習(xí)與使用醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件,做到快速且確切地了解臨床工作所需的人體結(jié)構(gòu)信息,從而才能真正地解決相應(yīng)的臨床問題。

    醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件應(yīng)用于臨床診療是當(dāng)今醫(yī)療領(lǐng)域精準(zhǔn)醫(yī)療模式下的有效實(shí)踐,其針對(duì)醫(yī)學(xué)圖像的模型重建及測(cè)量分析等功能與臨床診療及科研需求高度契合。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)與醫(yī)學(xué)圖像三維重建技術(shù)的發(fā)展,醫(yī)學(xué)圖像三維重建軟件必將更多被應(yīng)用于臨床診療,在未來具有廣闊的發(fā)展前景。

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