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仮想顕微鏡法は、顕微鏡画像をコンピュータネットワーク上に投稿し、コンピュータネットワークを介して送信する方法です。これにより、さまざまな場所にいる多数の人々が画像を個別に閲覧できます。これは、顕微鏡技術とデジタル技術の統合を伴います。[1] 仮想顕微鏡を使用すると、物理的な空間、機器、標本への依存をなくし、コンピュータインターネットアクセスのみに依存するモデルにすることで、従来の教育方法を変革できます。これにより、スライドセットへのアクセスの利便性が向上し、より幅広い視聴者がスライドを利用できるようになります。デジタル化されたスライドは高解像度にすることができ、時間の経過とともに損傷したり壊れたりしにくくなります。[2]
仮想顕微鏡の最近の進歩以前は、スライドはさまざまな形式のフィルム スキャナーによってデジタル化されるのが一般的で、画像の解像度が 5000 dpi を超えることはめったにありませんでした。今日では、100,000 dpi を超える解像度を実現でき、光学顕微鏡で見える解像度に近づいています。スキャン解像度の向上にはコストがかかります。一般的なフラットベッド スキャナーやフィルム スキャナーのコストは 200 ~ 600 ドルですが、100,000 dpi のスライド スキャナーの価格は 80,000 ~ 200,000 ドルになります。[3]
参照
- デジタル病理学
- 顕微鏡検査
- テレパソロジー
- 組織サイトメトリーは、フローサイトメトリーの概念を組織切片にその場で適用し、空間コンテキストを維持することでスライド全体のスキャンとマーカーの定量化を実行するのに役立つ技術です。
参考文献
- ^ Mikula, Shawn; Trotts, Issac; Stone, James M.; Jones, Edward G. (2007). 「インターネット対応の高解像度脳マッピングと仮想顕微鏡」NeuroImage . 35 (1): 9–15. doi :10.1016/j.neuroimage.2006.11.053. PMC 1890021. PMID 17229579 .
- ^ 「オンラインデータベースを備えた血液学向けデジタル病理学仮想顕微鏡スライド」ミネソタ大学理事会。2010 年 6 月 25 日。2011年9 月 22 日閲覧。
- ^ Mikula, S; Trotts, I ; Stone, JM; Jones, EG (2007 年 3 月). 「インターネット対応の高解像度脳マッピングと仮想顕微鏡」. NeuroImage . 35 : 9–15. doi :10.1016/j.neuroimage.2006.11.053. PMC 1890021. PMID 17229579.
さらに読む
- McCullough, Bruce; Ying, Xiaoyou; Monticello, Thomas; Bonnefoi, Marc (2004). 「デジタル顕微鏡画像と毒性病理学における新しいアプローチ」毒性病理学. 32 (5): 49–58. doi : 10.1080/01926230490451734 . PMID 15503664.
- Potts, Steven J. (2009). 「医薬品の発見と開発におけるデジタル病理学: マルチサイト統合」Drug Discovery Today . 14 (19–20): 935–41. doi :10.1016/j.drudis.2009.06.013. PMID 19596461.
- Potts, Steven J.; Young, G. David; Voelker, Frank A. (2010). 「定量的病理学発見の役割と影響」Drug Discovery Today . 15 (21–22): 943–50. doi :10.1016/j.drudis.2010.09.001. PMID 20946967.
- Zwönitzer, Ralf; Kalinski, Thomas; Hofmann , Harald; Roessner, Albert; Bernarding, Johannes (2007). 「デジタル病理学: DICOM 準拠のドラフト、テストベッド、および最初の結果」。バイオメディシンにおけるコンピュータ メソッドとプログラム。87 (3): 181–8。doi :10.1016/ j.cmpb.2007.05.010。PMID 17618703 。
- Kayser, Klaus; Kayser, Gian; Radziszowski, Dominik; Oehmann, Alexander (2004)。「デジタル病理学の新展開: テレパソロジーからバーチャル病理学研究室へ」。Duplaga, Mariusz; Zieliński, Krzysztof; Ingram, David (編)。情報技術によるヘルスケアの変革。医療技術と情報科学の研究。IOS Press。pp. 61–9。ISBN 978-1-58603-438-2. ISSN 0926-9630. PMID 15718595.
外部リンク
- アメリカ解剖学会による仮想顕微鏡データベース
- 定義、テクノロジー、教育に関する詳細情報
- PathXL: 病理学者によって開発された仮想顕微鏡ソフトウェアの範囲。
- 仮想顕微鏡スライドデータベース
- 自動画像分析機能を備えた無料の仮想顕微鏡ウェブアプリケーション
- 脳の仮想顕微鏡
- 仮想顕微鏡は破壊的な技術か?
- ホーリークロスがんセンター(ポーランド、キェルツェ)病理形態学部門のバーチャルスライド
- 未来の仮想病院におけるデジタル医療
- リーズ大学のバーチャル病理学
- 無脊椎動物学バーチャル顕微鏡、イェール・ピーボディ博物館
