Geri Dön

Image processing based analysis and quantification of micro biomaterials and cells for biochip

Biyoçipler için mikro biyomalzemelerin ve hücrelerin görüntü işleme yöntemleri ile otomatik olarak sayılması ve analizi

  1. Tez No: 805970
  2. Yazar: FATMA ÇELEBİ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. KUTAY İÇÖZ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Biyomühendislik, Mühendislik Bilimleri, Bioengineering, Engineering Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 112

Özet

Tümör hücrelerinin miktarının belirlenmesi, kanserin erken tespiti ve ilerlemesinin izlenmesi için çok önemlidir. Tümör hücrelerini saptamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Standart tezgah üstü cihazların yanı sıra, bu amaç için çeşitli biyoçip tabanlı yöntemler geliştirilmiştir. Biyoçip tasarımımız, mikro ped dizileri ile birlikte mikron boyutunda immünomanyetik boncuklar içerir, bu nedenle yalnızca hücrelerin değil aynı zamanda mikro pedlerin ve immünomanyetik boncukların otomatik olarak algılanmasını ve ölçülmesini gerektirir. Biyoçipin temel amacı, farklı antijenlere sahip hedef hücreleri aynı anda yakalamaktır. Bu çalışmada, biyoçip için bir okuma yöntemi olarak lösemi hücrelerini, immünomanyetik boncukları ve mikro pedleri ölçmek için dijital görüntü işleme tabanlı bir yöntem geliştirilmiştir. Çipte, parlak alan mikroskopi ile 20X ve 40X görüntüler elde edildi. Görüntüler, geleneksel görüntü işleme yöntemleri, makine öğrenmesi yöntemleri ve derin öğrenme yöntemleri ile analiz edilmiştir. Parlak alan mikroskobu ile kaydedilen görüntülerdeki hedefleri ölçmek için renk ve boyut tabanlı nesne tanımlama ve makine öğrenme tabanlı yöntemler uygulandı. Parlak alan optik mikroskobu ile biyoçipten elde edilen görüntülerdeki yapıları tespit etmek için renk ve boyut tabanlı nesne algılama ve nesne bölütleme yöntemleri uygulandı. Lösemik hücreler, immünomanyetik boncuklar ve mikro pedlerden oluşan MRD Biochip görüntülerine derin öğrenme tabanlı segmentasyon uygulandı. Ayrıca, çok soylu farklılaşma ve kendini yenileme potansiyeline sahip mezenkimal kök hücrelerde, yaşlanan hücrelerin yüzdesinin tahmin edilmesi, klinik uygulamalar için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, sınırlı boyutta etiketlenmiş veri kümesiyle bile verimli bir şekilde performans gösterebilen hücresel yaşlanma yoğunluğunu bölümlemek ve ölçmek için kendinden denetimli öğrenme tabanlı yöntem uygulandı.

Özet (Çeviri)

Quantification of tumor cells is essential for early cancer detection and progression tracking. Multiple techniques have been devised to detect tumor cells. In addition to conventional laboratory instruments, several biochip-based techniques have been devised for this purpose. Our biochip design incorporates micron-sized immunomagnetic beads and micropad arrays, necessitating automated detection and quantification not only of cells but also of the micropads and immunomagnetic beads. The primary function of the biochip is to simultaneously acquire target cells with distinct antigens. As a readout technique for the biochip, this study devised a digital image processing-based method for quantifying leukemia cells, immunomagnetic beads, and micropads. Images were acquired on the chip using bright-field microscopy with image objectives of 20X and 40X. Conventional image processing methods, machine learning methods, and deep learning methods were used to analyze the images. To quantify targets in the images captured by a bright-field microscope, color- and size-based object recognition and machine learning-based methods were first implemented. Secondly, color- and size-based object detection and object segmentation methods were implemented to detect structures in bright-field optical microscope images acquired from the biochip. Third, segmentation of the minimal residual disease (MRD) using deep learning. Implemented biochip images comprised of leukemic cells, immunomagnetic beads, and micropads. Moreover, mesenchymal stem cells (MSCs) are stem cells with the capacity for multilineage differentiation and self-renewal. Estimating the proportion of senescent cells is therefore essential for clinical applications of MSCs. In this study, a self-supervised learning (SSL)-based method for segmenting and quantifying the density of cellular senescence was implemented, which can perform well despite the small size of the labeled dataset.

Benzer Tezler

  1. Tel çekme işleminde bakırın ve bakır oksit inklüzyonlarının deformasyon davranışı

    Deformation behaviour during drawing of copper wires and copper oxide inclusions

    MUSTAFA M. ARIKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1991

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. E. SABRİ KAYALI

  2. Kaya kütlesindeki süreksizliklerin pürüzlülük ölçümleri için objektif yöntemlerin geliştirilmesi

    Development of objective methods for measuring roughness of discontinuity surfaces in rock mass

    İBRAHİM EMRE ÖNSEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Maden Mühendisliği ve Madencilikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. CÜNEYT ATİLLA ÖZTÜRK

  3. A study on liver vessel segmentation

    Karaciğer damar bölütleme üzerine bir çalışma

    ERDEM FİKİR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CÜNEYT GÜZELİŞ

  4. Development of an experimental image processing tool and flow-cytometry based electromagnetic scattering analysis for medical diagnosis of red blood cell pathology

    Kırmızı kan hücresi patolojisinin tıbbi teşhişi için deneysel gorüntü işleme aracının ve akış-sitometri esaslı elektromanyetik saçılım analizinin geliştirilmesi

    POLAT GÖKTAŞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VAKUR BEHÇET ERTÜRK

    PROF. DR. AYHAN ALTINTAŞ

  5. Design and deployment of deep learning based fuzzy logicsystems

    Derin öğrenme tabanlı bulanık sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması

    AYKUT BEKE

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TUFAN KUMBASAR