Segmentación semiautomática en ecografía mamaria automatizada (ABUS)

Autores/as

  • Richa Agarwal - Autor/a
  • Xavier Lladó Bardera Autor/a
  • Albert Gubern Mérida Autor/a
  • Joan Carles Vilanova Busquets Autor/a
  • Robert Martí Marly Autor/a

Resumen

Objetivos
La mamografía (MG) es la técnica de detección por imagen más utilizada en programas de cribado poblacionales (PCP) de cáncer de mama. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones por superposición de tejidos, sobre todo en mamas densas. La ecografía mamaria automatizada (ABUS) surge como técnica complementaria a la MG para ser implementadas en PCP personalizados. ABUS reduce ciertas limitaciones de la MG y aumenta la sensibilidad en la detección cuando se combina con MG. Sin embargo, ABUS genera una gran cantidad de información 3D que puede hacer la tarea del radiólogo tediosa. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una herramienta para segmentar lesiones semiautomáticamente en volúmenes ABUS.
Material y métodos
La herramienta propuesta ha sido testeada utilizando 56 volúmenes ABUS, provenientes de 15 pacientes, que contienen 30 lesiones malignas y 26 benignas. El sistema semiautomático de segmentación de lesiones propuesto está basado en el método Watershed. Además, se han utilizado algoritmos de pre procesado para la reducción de ruido en la imagen. Se han utilizado diferentes métricas de evaluación (DSC y volumen de la lesión) para comparar la segmentación automática con anotaciones manuales de radiólogos.
Resultados
Los resultados muestras un DSC de 0.69±0.11 con un ratio de falsos positivos de 0.35±0.14. La correlación entre la segmentación automática y las anotaciones manuales corresponden a r2=0.960 (p<<0.05).
Conclusiones
El algoritmo propuesto ha mostrado que tiene potencial para ayudar a radiólogos en tareas de diagnóstico utilizando ABUS. Además, provee información volumétrica de lesiones para realizar estudios temporales.

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Publicado

28-04-2018

Cómo citar

Segmentación semiautomática en ecografía mamaria automatizada (ABUS). (2018). Piper SERAM, 2(1). https://piper.seram.es/piper/article/view/7031