微循环-台湾

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人体微循环探讨

人体微循环探讨
其他功能:一氧化氮对嗅觉具有重要作用。可以识别不同的气味。一氧化氮对我们的记忆力也有很重要的作用。 。 此外,一氧化氮可以调节全身的血管系统和血液循环系统。当内皮要向肌肉发出放松指令以促进血液流通时,它就
会产生一些一氧化氮分子,这些分子很小,能很容易地穿过细胞膜。血管周围的平滑肌细胞接收信号后舒张,使血管扩张。 可以调节全身的血管系统和血液循环系统,将含氧的血液送到组织和器官当中,让人体血压保持平衡。
出血等11种疾病。心脑血管疾病均是由动脉硬化、高血压、高血脂、高血糖、高粘血症及微循环障碍所引起的. 经研究发现,一氧化氮可以起到保持血管清洁、预防中风、保持血压的效果。一氧化氮能促进全身血
液循环,预防动脉老化僵硬、降低血液的粘稠度,减少血块血栓的形成、恢复血管弹性、降低血压、加强心脏功 能。因而能够有效的防治心血管疾病。
03 改善微循环
PREFACE
美国是世界上最富有的国家,也是医药科技最发达的国家,然 而,美国的心脑血管、癌症、糖尿病等疾病也是居高不下,有 数据表示,在美国死亡人数中,每2人中有1人是因心脑血管 疾病死亡的,而且这种情形仍在加剧,美国癌症发病率高达 49%。 美国既有钱,又有医疗条件,但是这些解决不了现代医药的根 本问题
女性月经不调、不孕症,盆腔 炎;男性性功能障碍,前列腺 炎、前列腺肥大、男性不育 症等
可出现瘀斑、黄褐斑、老年 斑以及手足麻木,皮肤出现蚁 走感或其它异常感觉
疾病的种类
非传染性疾病的四种主要类型:
01
02
心脑血管疾病
癌症
Hale Waihona Puke 如心脏发作及中风03
慢性呼吸系 统疾病 比如 慢性阻塞性 肺部疾病和 哮喘
04

微动脉和微静脉中的血流速度很慢,流速 0.4~1毫米/秒。当血液粘稠度增高时,血 流速度更慢。血液内污物容易沉积于血 管壁,形成栓塞,柱塞血管

钱煦院士个人简介

钱煦院士个人简介

钱煦院士个人简介钱煦(Shu Chien)教授是著名的美籍华裔科学家。

祖籍浙江杭州,系唐五代吴越王钱镠后裔的36世孙。

钱煦1931年6月23日出生于北平,其童年和少年时代在上海度过。

钱煦在北平读育英中学(现北京第二十五中学)高中二年级,跳班考入北京大学医学院预科,在台湾大学医学院继续攻读、获得医学学士,以优异成绩获得“李氏奖学金”于1954年赴美国纽约哥伦比亚大学(哥大)攻读生理学博士。

1957年获哥伦比亚大学博士学位后,留该校生理系任助教,讲师,助教授,副教授,在1969年提升为正教授,1974年起任循环生理生物物理部门主任,在1957至1987年这30年期间,钱煦在科学研究、教学工作、学科建设上做出了杰出的成就,受到了美国和世界各国学术界的公认。

1988年美国加州大学(加大)圣地亚哥分校(圣校)美籍华裔冯元桢院士(著名的世界生物力学之父)引进钱煦教授为他的接班人,钱煦被聘为生物工程与医学教授,1991年他从美国国立卫生研究院(NIH)请到资金,建立群体研究与研究生及博士后训练计划.1994在该分校创建生物工程系并任首任系主任. 1998年从恵特克基金会及鲍威尔基全会获得基金,创建了世界上规模最完美的生物医学工程研究所(建造拥有9000平方米的研究大楼),云集世界上该领域尖端的科学家,成为世界该领域的科研教学基地,钱煦任首任所长。

他在2002年被加洲大学选聘为总校教授至今(全州十校九千教授中仅有十三位总校教授)。

2004年起至今兼任加洲大学系统(十校联合)生物工程研究院院长;2008年至今兼任加大圣校医学工程研究所所长。

钱煦教授的卓越领导已经把加州大学圣地亚哥分校的生物工程学科推进为全美国以至全世界的前沿。

钱煦教授目前已在Nature、Science等学术刊物发表论文五百余篇,并已主编完成十二部经典论著。

他获得的荣誉奖项包括ALZA奖、Daggs奖、Galletti 奖、Landis奖、Poiseuille奖牌、Melville奖牌(两次)、美国国家工程学院Founders奖、美国国家科学奖等。

小青的功效与作用药用价值

小青的功效与作用药用价值

小青的功效与作用药用价值小青,又称小青藤,学名为Stephaniae tetrandrae Radix。

它是一种常见的草本植物,属于马钱科植物。

小青主要生长于中国东南沿海地区,特别是福建、广东、台湾等地。

它的主要成分是异马钱碱。

小青在中医药学中有着悠久的历史应用,并且具有广泛的药用价值。

下面将详细介绍小青的功效与作用。

1.活血化瘀:小青能够促进血液循环,调节机体的血液流动,改善微循环,从而起到活血化瘀的作用。

它可以用于治疗瘀血引起的疾病,如痛经、瘀血痛、瘀血症状等。

2.利湿通淋:小青具有利尿的作用,可以促进尿液排出,从而起到利湿通淋的作用。

它可以用于治疗尿路感染、尿频、尿痛等疾病。

3.消肿止痛:小青具有一定的消肿和镇痛作用,可以用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎等疾病。

4.抗感染:小青具有一定的抗菌、抗病毒作用,可以用于治疗呼吸道感染、皮肤感染等疾病。

5.抗肿瘤:研究发现,小青中的异马钱碱具有一定的抗肿瘤作用,可以抑制肿瘤细胞的生长和扩散。

此外,小青还具有降血压、降血糖、抗炎、抗过敏等药用价值。

临床上常常将小青与其他药物进行配伍使用,以增强疗效。

小青的使用方法主要是煎汤或制成丸剂、片剂等剂型。

一般来说,每次用量为5-10克,可适量增减。

在使用小青时需要根据具体病情调整剂量和使用时间。

但是,小青也有一定的毒性。

长期或大量使用小青可能导致中毒的情况发生,表现为恶心、呕吐、腹泻、眩晕等症状。

所以,在使用小青时应严格遵循医生的指导,并注意合理使用。

总之,小青是一种药用价值较高的中草药,具有多种功效与作用。

它在中医药学中广泛应用,并且有着较好的疗效。

但是,由于其毒性,需要在医生的指导下合理使用。

太赫兹微循环

太赫兹微循环

太赫兹微循环太赫兹微循环是一种在太赫兹频段运行的微型循环系统,其在物理和电子学领域中具有广泛应用。

太赫兹频段介于红外和微波之间,波长在0.1-10毫米之间。

太赫兹波的特点是穿透力强、分辨率高,因此在材料表征、生物医学成像和安全检测等领域具有广阔的应用前景。

太赫兹微循环是通过微型电路和微纳加工技术实现的微型循环系统。

该系统由太赫兹发生器、调制器、探测器和放大器等模块组成。

太赫兹发生器用于产生太赫兹波,调制器用于调制太赫兹波的幅度或相位,探测器用于接收和测量太赫兹波的信号,放大器用于放大太赫兹波的信号。

这些模块通过微型电路和微纳加工技术集成在一个芯片上,实现了太赫兹微循环。

太赫兹微循环在材料表征领域中具有广泛应用。

通过测量材料对太赫兹波的吸收和散射情况,可以获取材料的光学、电磁和导电性等特性。

因此,太赫兹微循环可以用于材料的非破坏性测试,快速鉴别和分类材料。

例如,太赫兹微循环可以用于检测药品中的成分和含量,检测食品中的添加剂和有害物质,以及检测文物中的材料和年代等。

太赫兹微循环在生物医学成像领域中也具有潜在应用。

太赫兹波对生物组织具有良好的穿透性,同时具有对水和脂肪等生物组织成分的敏感性。

因此,太赫兹微循环可以用于生物组织的成像和检测,例如乳腺癌和皮肤病的早期诊断。

同时,太赫兹微循环还可以用于生物分子的研究,例如蛋白质和DNA的结构和功能等。

太赫兹微循环在安全检测领域中也具有广阔的应用前景。

太赫兹波可以穿透衣物和包装材料,用于隐蔽物品的探测和识别。

例如,太赫兹微循环可以用于安检领域,快速检测乘客身上是否携带危险物品。

此外,太赫兹微循环还可以用于无损检测和质量控制,例如检测汽车和飞机零部件的缺陷和损伤等。

总之,太赫兹微循环是一种在太赫兹频段运行的微型循环系统。

它在材料表征、生物医学成像和安全检测等领域具有广阔的应用前景。

太赫兹微循环通过微型电路和微纳加工技术实现了对太赫兹波的产生、调制、探测和放大等功能,为太赫兹技术的发展提供了新的途径。

来自宝岛台湾的酵素品牌 大汉酵素

来自宝岛台湾的酵素品牌 大汉酵素

海峡两岸ACROSS STRAIT0362012年11月 来自宝岛台湾的酵素品牌大汉酵素是经台湾公信调查,台湾酵素市场占有率高达49.4%的品牌。

作为台湾首家投入微生物共生酵技术研究公司,大汉酵素自1981年成立至今,经过32年的发展,累积了庞大的研发量能及临床研究与专利。

目前大汉酵素的销售地区遍及中国台湾、日本、美国、中国香港、加拿大、欧洲及马来西亚等地,营销世界21个国家和地区、拥有超过5400万使用者的健康回馈,是目前台湾唯一的全制程国际级认证专业酵食品厂。

从前酵素只是一种生物学上的名词,现在酵素食品已经发展成营养健康的保健圣品,更是营养健康的趋势;过去的人造营养补充,只是以剂量强迫身体接受,但健康的未来未必回归到全方位营养强化及细胞的代谢,修补与再生。

蔬果酵正是这个体质再生的能量,酵素食品才是人体真正的维他命补充来源。

侯洁/文海峡两岸ACROSS STRAIT 2012年11月037品牌之源“大汉酵素”之名源于该品牌创办人、总经理黄伯诚的出生地——大溪,因“大汉溪”流经孕育大溪的发展;同时,创业之初,黄伯诚以身为中华民族的“大汉”二字自勉,希望未来能够精益求精,追求卓越。

经过六年的不断探索,黄伯诚研发出复合微生物共生酵技术,从蔬果、植物经过各种益菌酵后,产生的小分子营养素和植化素、酵素等,用以代谢、涵养、修复细胞,经多年来反复研究后,验证了“小分子矫正”理论与技术实际符合使用者调理身体的真正需要,有效务实地改善健康状况。

这个理论也就是1954年及1962年两度获颁诺贝尔奖双桂冠得主Linus Pauling 博士所提出的“分子矫正医学”,即“细胞营养学”,藉由摄取天然酵素、微生素、矿物质、氨基酸、微量元素等有效的小分子营养素,来矫正各种生化缺陷或疾病,导引身体回到平衡的防御系统和痊愈机制,细胞重生后病症自然会消失而达到健康状态,是尊重生命自然疗愈本能的预防医学。

1981年黄伯诚毅然投入大量资源,延揽生物科技优秀人才成立研发团队,创立台湾第一家投入微生物共生酵技术研究公司“大汉酵素”。

改善微循环障碍药物及其作用机制研究进展

改善微循环障碍药物及其作用机制研究进展

改善微循环障碍药物及其作用机制研究进展改善;微循环;障碍微循环(microcirculation)这个名词是在美国召开的第一届国际微循环会议上正式提出的。

指微(细)动脉和微(细)静脉之间微血管的血液循环。

微循环发生障碍,可能导致人体器官功能低下,引起一系列疾病。

由此可见,改善微循环至关重要。

常用的改善微循环障碍药物有以下几类。

1血管保护药1.12,5-二羟基苯磺酸钙2,5-二羟基苯磺酸钙-水合物,结构式如下:Ca2+HOSO2OHH2O分子式:C12H10CaO10S2·H2O,分子量为436.4。

该药作为一种微循环改善剂,载入欧洲药典,载入英国药典。

药理作用:2,5-二羟基苯磺酸钙通过降低微血管壁通透性,增加其抵抗力,增加血浆酶原活性物质,活化淋巴循环系统,促进淋巴循环[1],降低血液和血浆粘稠度,纠正白蛋白/球蛋白比值,降低血小板高聚性,进而预防血栓形成,提高红细胞柔韧性;还可抑制血管活性物质(组织胺、5-羟色胺、缓激肽、透明质酸酶、前列腺素)引起的微血管高渗透作用,促进基底膜胶原的合成,能减少毛细血管基底膜厚度,抑制醛糖转换酶,减少细胞内山梨醇的含量,降低山梨醇对血管内皮的损伤,从而起到保护微血管的作用[2]。

临床评价:该药疗效确切,效果显著,安全性高,副作用小。

国内由西安利君制药厂生产,商品名为“多贝斯”、“羟苯磺酸钙胶囊”;进口商品名为“导升明”。

1.2恩必普该药为由芹菜和芹菜籽提取的有效物质-芹菜甲素的消旋体,属绿色植物性药品,主要成分为丁苯酞。

该药可阻断缺血性脑卒中所致脑损伤的多个病理环节,具有较强的抗脑缺血作用,明显改善缺血脑区的微循环和脑血流量,改善脑能量代谢、抑制神经细胞凋亡。

该药临床上已用于轻、中度缺血型脑卒中的治疗。

1.3递法明递法明的主要成分有天然视紫质(rhodopsin)和类黄酮(flavonoid)。

它能够改善微循环,具有抗炎、抗渗出、抗出血性的作用,其主要的药理作用分为几个方面:通过稳定毛细血管胶原纤维网增强毛细血管抗性,维护血管正常的通透性,改善微循环,调节微血管血液流量;具有非常强的抗氧化作用,抑制自由基对毛细血管的损害;加速视紫红质的再生速率,改善(夜)视力,减轻目眩,提高暗适应[3]。

医生说:什么原因会导致卵巢功能衰退,女人一定要看

医生说:什么原因会导致卵巢功能衰退?女人一定要看!通常,卵巢年龄会随着年龄的增长而增长,但是对于部分女性朋友来讲,可能由于卵母细胞先天储备不足,又或者在各种外界因素的作用下卵母细胞消耗过快,卵巢功能衰退的速度过快,使得卵巢年龄与实际年龄不相符,出现“21岁女孩,50岁卵巢年龄”的情况。

说起月经女人们都很讨厌,但是当真正不来月经的时候,就会开始紧张了吧!不来月经有多种原因,而如果是40多岁的女性发现自己的月经量减少了很多,那么这个时候说明你的卵巢已经开始进入衰退阶段了。

首先看看卵巢早衰分年龄段吗?实际年龄和卵巢的年龄不能画上对等号,台湾媒体报道有一位25少妇生了孩子后就闭经了,到医院筛查他的卵巢的年龄是40岁,医生的解释原因诸多:营养缺乏卵子粘连、宫寒,以及人流过多导致的卵巢提前萎缩都有可能导致提前闭经或者是绝经。

反过来有一位保养的好的52岁的阿姨监筛查的卵巢的年龄居然是40岁。

所以保不保养、卵巢的年龄和事实的年龄差距是很大的。

法国ENlivEN 21【解码二十一】增强卵巢组织器官的活性和原有的抗耐受力,使微循环以及内分泌系统紊乱状况改善,促进性腺二次发育、使性腺细胞再生,各脏腑机能也得到补充的动力和能量逐步焕发出健康的活力,保持能量和代谢的平衡,ENlivEN 21对子宫、卵巢功能有调节、保护的作用,提供生物体充分营养成分必需21项稀缺营养等,保证营养充足的情况下,限制每日摄取的总热量,它是迄今为止最为有效的衰老干预方式,已在多个物种证实其可显著延长最大寿限,推迟和降低老年相关疾病发生。

而月经量的多少一般与女性体内的雌性激素以及子宫内膜的局部环境有关,卵巢功能衰退时女性的雌性激素大大减少,子宫内膜环境较差,在这种情况下月经量必然严重减少,而这种减少还会一直持续,直至完全停经为止。

ENlivEN 21多项研究表明能抑制始基卵泡的激活,让血管壁增殖,加速卵巢的供血,增加卵巢、输卵管、子宫的弹性以及卵巢的储备功能,减少卵泡闭锁,从而达到延缓卵巢衰老的速度,卵巢萎缩彻底得到扼制并推迟绝经期的到来。

微循环培训手册(繁体)

微循環知識手冊(本資料參考相關醫學資料,作為內部資料,僅供參考學習使用,不得用于宣傳或其他用途)第一章微循環的基本概念一、定義:微循環是生命的基本特征之一,是机体与周圍環境不斷地進行物質、能量和信息的傳遞活動。

單細胞生物通過細胞膜直接進行傳遞活動,肢節動物是通過組織間隙中的血淋巴進行傳遞,但進化至哺乳動物階段(如人),只有肺和胃腸分別通過气管和食管和外界環境進行物質、能量、信息的傳遞,其他組織器官的位置、功能、代謝已經定型,构成器官的組織、細胞、不能直接和外界環境溝通,只有通過組織液、血液、淋巴液進行物質、能量、信息的傳遞。

微循環就是直接參与組織、細胞的物質、能量、信息傳遞的血液、淋巴液和組織液的流動。

通過微循環顯微鏡可以直接觀測到細動脈、毛細血管、細靜脈內的血液流動,而不做特殊處理是看不清淋巴液和組織液的流動的,因此,臨床上通常認為微循環就是指毛細血管內的血液微循環。

直接參与組織、細胞的物質、信息、能量傳遞的血液、淋巴液、組織液的流動,稱為微循環(田牛教授于1993)。

二、微循環的組成血管系統是連續管道,小動脈進一步分枝成直徑為15微米左右的細動脈,細動脈再分枝成直徑為5-8微米的毛細血管,毛細血管匯集注入細靜脈(8-30微米),細靜脈匯合成小靜脈。

微血管包括細動脈、毛細血管、細靜脈等直接參与組織細胞物質交換的血管部分。

從血管壁的結构看,小動脈管壁厚,有內彈力板、一至數層平滑肌細胞;小靜脈管腔大、管壁較厚、內壓低。

現有材料都証明,不能通過小動脈、小靜脈壁進行物質交換。

毛細血管壁的基本結构是內皮細胞、基底膜、外周細胞組成。

細靜脈管腔增大,外周細胞向平滑肌轉化。

細動脈管壁稍厚有一層平滑肌細胞。

毛細血管、細靜脈以及細動脈的管壁結构适合于物質通過。

大量醫學實驗工作証明,毛細血管、細靜脈、細動脈及毛細淋巴管是血液、淋巴液和細胞組織進行物質交換的場所。

微血管是血管系統的重要組成部分,微血管是直接參与組織細胞与循環血液之間物質交換的血管部分。

植物饮品系列产品答客问范本

奇御素系列产品答客问产品篇:1、奇御素液体味道比较重,有醋酸的味道,后期能调整口味吗?答:目前味道有点重后期可做调整,通过多次发酵,加入想要的口味类型,甚至可以根据客户需求定制产品口味。

2、奇御素目前是液体后期能做固体吗?答:可以做成固体,只要在制作工艺这块稍做调整即可。

3、奇御素产品保质期多久?答:奇御素保质期两年。

4、奇御素产品食用安不安全,有没有激素或者化学成分?答:我们每款产品的原材料都是进口和出口后再进口,因为进出口的产品要经历460多项安全和无毒检测,所以产品安全从原材料开始;其次我们在台湾对产品进行了360项无西药无化学成分的SGS检测,保证食品的安全。

体感篇:1、吃了奇御素后为什么体感这么快?答:第一是因为我们用超临界流体萃取技术加上深层多层次发酵技术,把产品颗粒做到了只有0.01纳米以下,也就是一米的一千亿分之一;(一个水分子是0.4纳米,水分子是我们的40倍大小)第二是各种生物酶为代表的分子剪刀技术,把有效成分进一步切割到0.001纳米以下,也就是一米的一万亿分之一,为了穿透血脑屏障,输送营养成分,代谢垃圾,颗粒一定要做的小,这样才能成功达成有效目的。

把组成成分做小了才有效,举个例子大家就更能明白了,各位为什么喝水立刻就会解渴,是因为水的分子很小,能快速进入身体,进入血管,从而达到补充的作用,解渴也是一种体感,是组织细胞解渴后告诉大脑,大脑再发出的“可以不喝水了”的信号,就是这个道理。

2、吃了奇御素会有眩晕反应这是怎么回事?答:我们产品颗粒做到了只有0.01纳米以下,是水分子的1/40,所以能快速进入身体的血红蛋白细胞,让血红蛋白细胞100%吸收到氧气,让脑部瞬间达到满氧状态就产生了眩晕反应。

3、吃了奇御素后会浑身发烫,发红,带有间隙针刺感这是什么原因导致的?答:奇御素产品对毛细血管有明显的疏通作用,可能产生的反应包括皮肤发痒、红斑、针刺感,这是因为扩张毛细血管过程中血流加速、血液与内皮摩擦导致,一般半小时消失,不影响机体。

微循环保健品真实案例

微循环保健品真实案例:韩国红灯微循环仪背景微循环是指血液在微血管中的流动情况,对于人体的健康至关重要。

随着现代生活方式的改变,很多人的微循环出现问题,导致各种健康问题的出现,比如疲劳、代谢障碍、皮肤问题等。

为了改善微循环问题,市场上出现了一些微循环保健品,其中韩国红灯微循环仪是备受关注的一种。

过程1. 产品介绍韩国红灯微循环仪是一种便携式的微循环保健仪器,通过红光照射皮肤,促进微循环的改善。

该仪器使用了红光疗法技术,能够提高皮肤的血液循环,增加氧气和营养物质的供应,促进新陈代谢,改善皮肤质量。

2. 使用案例小明是一名白领,长时间坐在办公室工作,导致他的微循环出现问题,常常感到疲劳和皮肤暗沉。

他听说了韩国红灯微循环仪的效果,并决定购买一台来改善自己的微循环问题。

小明每天晚上回家后,使用韩国红灯微循环仪进行皮肤护理。

他先清洁皮肤,然后将仪器对准脸部,开启红光疗法模式。

每次使用约15分钟,他可以感受到脸部微微发热,舒适的感觉。

他坚持使用了一个月,发现自己的皮肤质量明显改善,肤色更加均匀,皮肤也更加有弹性。

同时,他的疲劳感也减轻了很多,精神状态更好。

3. 结果评估小明的案例是一个典型的使用韩国红灯微循环仪的案例。

通过使用这个仪器,他成功改善了自己的微循环问题,获得了多重效益:皮肤质量的改善,疲劳感的减轻。

总结韩国红灯微循环仪是一种有效的微循环保健产品,通过红光疗法促进皮肤的血液循环,改善微循环问题。

通过小明的案例,我们可以看到这个仪器的效果确实是显著的,不仅改善了皮肤质量,还减轻了疲劳感。

这个案例也启示我们,微循环问题是现代人普遍面临的健康问题,通过科学的方法改善微循环,对于提升生活质量是非常重要的。

韩国红灯微循环仪为我们提供了一种便捷有效的解决方案,是值得推荐的微循环保健产品。

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5


文獻回顧
一、甲襞微血管分類
1. 2. Gibson[3]等人在1956年發表了數種血管類型。 Norris和Chowning[4] 在1963年發表了更多的血管種類, 如圖1所示,圖中微血管的種類與本文觀測得到的血管種 類相差無幾。 Houtman[5]等人在1986年補充了其他病變血管的種類。 Jones[6]等人與臨床醫師合作在2001年將微血管進行形態 學分類,以演算法進行自動分類的工作,而有85%的臨床 醫生同意他們的結果。 在2005年劉育英[7]以臨床微循環影像建立了微循環圖譜, 指出各種病變血管與類型。
4
研究方法

本文主要應用各種影像處理技法強化所攝得甲襞微循環影 像,以便測得血液流速。
在微血管對位方面,以影像比對(Pattern Match)建立一區域 微循環之樣版,對比出因手部晃動而移位的影像位差。並 藉此方式可長期觀察一區域微血管,文獻僅提出拍攝全甲 襞影像,以人工排列後搜尋欲觀察位置,鑑於此方式過於 繁雜,故應用影像比對代替此繁雜方式。 在血流速測量方面,以時間灰階變化作為量測方法,取一 段微血管影像,其灰階值會因血球通過而改變,在一時間 內得知灰階峰值變化距離,即可求得血液流速。
X方向檢測
Y方向檢測
22
邊緣偵測(續)
原始影像
邊緣偵測後影像
23
影像匹配


為提高檢測影像內已知特定目標物的速度,使用影像匹配 技術進行目標物檢測,此法為將已知目標物建立為樣板 (pattern)與待測物進行比對,在某種相似度中測出目標物。 圖為影像匹配示意圖,被搜尋影像F(W×H)上有模板 p(m×n)執行搜尋動作,令被搜尋影像上模板覆蓋區域為 f[x][y]、模板區域為p[x][y]。若方程式中I所得結果越小, 則比對程度越佳。當f[x][y]與p[x][y]完全相同時,模板比對 相對係數R(x,y)將等於1。
3. 4.
5.
6
Normal hairpins
Bent & tortuous hairpins
Hairpins & twists
Single twists
Multiple twists
Twists with branches
Branched
Medussa & branches
Grotesque/formless
並展示微循環影像處理後結果。
第三章 影像處理於微循環之應用:說明甲襞微循環檢
測系統架構之選用以及研究方法。
第四章 結果與討論:甲襞微循環區域比對與血流測速結
果,並提出系統需改善之缺點。
第五章 結論與未來展望:本研究總結與微循環研究未來
發展。
2
摘要



本研究應用影像處理觀察甲襞(Nailfold)微循環,甲襞是位 於指甲根部的皮膚皺摺,是觀察微循環的良好部位,在醫 學上觀察甲襞的形態可得知許多生理狀態的重要訊息。 血流測速方面,以時間灰階變化作為量測方法,取一段微 血管影像,其灰階值會因血球通過而改變,在一時間內得 知灰階峰值變化距離,即可求得血液流速。 文中以影像匹配將一區域微循環建立為樣本,利用匹配法 進行比對,以節省搜尋時間與降低人工誤判機率,並以此 法針對特定區域微循環進行長期觀察流速及變化。
10
表1. 血液流速分級表[8]
11
第二章 影像處理原理

影像處理是將已有的圖片或照片等一般影像,經由影像輸 入系統,將一般影像轉為數位影像加以處理,此目的是為 了改善擷取後影像品質,以利於人眼辨識或便於電腦視覺 辨識的方法。而影像處理所需之基本硬體架構如圖所示。
12
影像雜訊處理
所謂影像雜訊處理即是使用濾波器消除雜訊,同時不造成 目標物邊緣輪廓模糊化 一、均值濾波器(Mean Filter) 均值濾波器主要進行亮度平均動作,平均值的選擇為濾波 器遮罩內像素的平均。
4.
8
文獻回顧(續)
5. 2001年易政男[12]以鋒值時間差法將血液流動後所改變的 灰階值差進行血液流速計算,其所測得流速約為 111± 10μm/sec,並提出可與雷射都卜勒測速計進行血流測 速的互補。 2001年林建源[13]以雷射都卜勒測速計測量了身體各部位 皮膚組織加熱前後血流與血量的相關性。 2002年陳雪惠[14]利用運動估算(Motion Estimation),分別 對六組男女進行血液流速計算,其中四組為健康男女, 並提出血管形態對於血流的影響。 Manjunatha和Singh[15]在2002年提出了血管分枝中紅血球 流動的狀態,清楚的描述出血球在不同管徑與轉折血管 中的形狀。
均值濾波器原理
13
影像雜訊處理(續)
含有雜訊之原始影像
均值濾波後影像
14
影像雜訊處理(續)
二、中值濾波器(Median Filter) 中值濾波器可消除雜訊且保持影像本身的銳利度,其方法 簡單來說是將ω範圍內像素按照大小排列後取中間數值。
g ( x, y ) medin f ( x k , y 1) , ( k ,1) w
9
6.
7.
8.
文獻回顧(續)
9. 2003年李錦奎[16]以M-line影像法求取暫態溫度改變後之 血液流速,並且提出此法可彌補雷射都卜勒測速在粒擺 流以下流速無法測速的不足。 10. 2003年吳至傑[17]設計可攜式微循環觀測系統,並應用影 像處理進行血液流速分析。 11. 2004年Dong[18]等人以自動粒子影像測速,進行老鼠體內 小靜脈內的微粒子測速。
Distal plexus
圖1. Norris和Chowning之微血管分類[4]
Three or more groups
Attenuated loops & ends
7
文獻回顧(續)
二、血流測速
1. 2. 3. 田牛[8]於1980年將血液流速分為七級,如表1所示,並且 匯整出各種血流測速方法。 Umetani[9]於等人1989年利用梯度法取得了紅血球流速, 並且指出血液流速與時間變化的關係。 Tsukada[10]等人於1996年以高速攝影機擷取影像,利用 影像互相關函數法(Image Correlation Method)進行老鼠腸 系膜內的血流測速,並證實了血液流速與心跳之關係。 1998年Jan[11]等人以改良式雷射都卜勒測速計進行老鼠 體內微循環測速,其誤差低於市售都卜勒測速計。
f T0 f T0
原始影像
二值化影像
17
影像強化處理(續)
三、影像銳利化(Sharpen) 影像輪廓產生於灰階急劇變化的部份,經由一階微分可得 灰階的變化率或梯度(Gradient),其具有大小與方向性,而 輪廓擷取會因方向不同產生些許變化,如斜向輪廓會比水 平或垂直方向更強,故將影像二階微分只求輪廓強度不求 方向。影像銳化為二階微分後輸出的結果。
M 1 N 1
2
R ( x, y )
0 0 ( f [ x][ y ] p[ x][ y ]) y x
2 M 1 N 1 2
M 1 N 1
0 0 ( f [ x][ y ]) 0 0 ( p[ x][ y ]) y x y x
25
影像匹配(續)
F (W H )

g ( x, y ) f1 ( x, y ) f 2 ( x, y )
原始影像
受污染影像
相加後影像
19
影像算數(續)
二、影像相減(Image Subtraction) 將兩影像相對應的點素灰度值予以相減,可突顯出兩影像 的差異,類似增強影像中不明物的效果。
g ( x, y ) f1 ( x, y ) f 2 ( x, y )

g ( x, y ) n f ( x, y )
其中 n=常數
亮度增強前影像
亮度增強後影像
16
影像強化處理(續)
二、影像二值化處理(Binary Image) 二值化方法為將某個臨界值 (Threshold value )下的灰階值像 素定為0,高於臨界值像素定為255。
0 T( f ) 255
3
第一章 緒論
微循環(Microcirculation)包含小動脈(Arteriole)、微血管 (Capillary) 、 小 靜 脈 (Venule) 和 毛 細 淋 巴 管 (Lymphatic Capillary),透過這些血管和管壁的體液循環系統稱為微循 環。人體健康的改變也影響著微循環的變化,微循環血管 管絆與流速的變化對應著某些疾病的徵兆,藉由觀察維循 環的各項指標,可得知人體所發出的生理訊息。目前醫學 上常藉由觀察甲襞微循環的各項生理指標進行病理與內臟 影響的相關研究。 人體中微循環可觀察部位包括甲襞(Nailfold)、眼球結 膜、舌下等,其中甲襞微循環最易於觀察,其位於指甲根 部的皮膚皺摺,此處皮膚薄,觀察方式也較簡便,是有利 於直接觀察維循環的良好區域,國內外對於人體微循環的 研究也多偏向觀察甲襞微循環。

123 122 118 119 111 125 124 120 115 116 126 126 150 119 110 130 127 125 123 120 140 135 134 133 130 平均值= (124+126+127+120+150+ 125+115+119+123)/9=125
原始影像受污染影像相減後Fra bibliotek像20
幾何轉換
影像處理中,幾何學轉換(Geometric Transformations)即是把 影像形狀改變。 影像放大(Image Zoom) (1)最近鄰法(Nearest Neighbor)

g ( x ', y ') f [ Int ( x 0.5), Int ( y 0.5)]
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