Die Morphologie von Microglia kann Aufschlüsse über Mechanismen im Gehirn beispielsweise während einer Verletzung, Neurodegeneration oder des Alterns geben. Solche Analysen sind jedoch sehr schwierig, da manuelles Tracing von Microglia aus Scans sehr mühsam und fehleranfällig ist.
In dieser Arbeit wird eine neue Methodik vorgestellt um Microglia automatisiert aus volumetrischen Scans eines Konfokalmikroskops zu extrahieren. Dies geschieht in drei Schritten: Zuerst werden Somas segmentiert, dann Prozesse extrahiert und zuletzt die gewonnenen Strukturen zu kompletten Zellen zusammengefügt. Die vorgestellte Herangehensweise zeigt bei visueller Evaluation einen neuen Grad an Genauigkeit für die extrahierten Zellen.
Mithilfe des präsentierten Ansatzes werden knapp 3000 Microglia Zellen aus Scans von Mausgehirnen extrahiert und in Klassifizierungs-, Clustering- und Regressionsexperimenten analysiert. Es wird die Morphologie von Microglia in verschiedenen Aktivierungszuständen quantifiziert und ein kontinuierlicher morphologischer Übergang zwischen Zellen nahe bei der Verletzung und solchen weiter entfernt gezeigt. Auf diese Weise ist es möglich, mithilfe der Morphologie von Microglia den Verletzungsgrad innerhalb eines Mausgehirns vorherzusagen.
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Die Morphologie von Microglia kann Aufschlüsse über Mechanismen im Gehirn beispielsweise während einer Verletzung, Neurodegeneration oder des Alterns geben. Solche Analysen sind jedoch sehr schwierig, da manuelles Tracing von Microglia aus Scans sehr mühsam und fehleranfällig ist.
In dieser Arbeit wird eine neue Methodik vorgestellt um Microglia automatisiert aus volumetrischen Scans eines Konfokalmikroskops zu extrahieren. Dies geschieht in drei Schritten: Zuerst werden Somas segmentiert, da...
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