克日,,,,,,我院微纳机械人中心主任俞江帆教授团队在Nature Machine Intelligence揭晓以“Active Exploration and Reconstruction of Vascular Networks Using Microrobot Swarms”为题的文章。。。。。俞江帆教授为文章自力通讯作者,,,,,,优德官网为本事情第一完成单位。。。。。

图1:Active Exploration and Reconstruction of Vascular Networks Using Microrobot Swarms
原文链接:https://www.nature.com/articles/s42256-025-01012-y
期刊先容
在科学探索、医疗康健、疾病诊断,,,,,,以及构建清静可一连的都会、交通和农业系统等诸多领域,,,,,,机械智能蕴含着无限潜力,,,,,,能够极大提升人类的能力、拓展知识界线。。。。。Nature Machine Intelligence是Nature系列旗舰级大子刊,,,,,,揭晓机械学习、机械人和人工智能等相关领域的高水平科研效果和谈论文章,,,,,,探索并叙述这些领域对其他科学学科,,,,,,以及社会与工业诸多层面所爆发的深远影响。。。。。
研究配景
血管造影术是血管内介入治疗历程中的一项要害手艺,,,,,,对血管异常及病变部位的精准定位起着主要作用。。。。。在临床场景中,,,,,,造影剂依赖血流向下游被动扩散,,,,,,在X光成像的辅助下可显影血管网络形态。。。。。然而,,,,,,在栓塞的血管分支,,,,,,血流速率缓慢甚至障碍,,,,,,造影剂难以有用向其中扩散,,,,,,从而导致成像效果不佳甚至无法成像。。。。。关于静脉血管网络和淋巴管系统,,,,,,腔道网络特征由细小分支荟萃至大支流,,,,,,在此类系统中,,,,,,位于造影剂注射点上游的区域无法逆流探索,,,,,,这一问题在门静脉血栓、淋巴瘘等病症的诊断中尤为突出。。。。。由于缺乏完整、清晰的血管造影图像,,,,,,部分介入手术历程极端依赖医生的临床履历,,,,,,保存判断难、危害高的问题。。。。。
本事情引入磁性微型机械人集群作为载体,,,,,,开发了重大三维腔道的自动探测与结构重修战略,,,,,,在磁场自动指导下可以实现精准、完整的三维血管网络成像,,,,,,重修完整血管网络的三维结构,,,,,,可以大幅提升全场景造影效果,,,,,,资助医生精准定位病变血管内的血栓、狭窄部位以及渗漏点,,,,,,是后续精准介入治疗的手艺基础。。。。。
重点内容
? 焦点手艺:自动探索算法
研究团队提出了一种自动探索战略,,,,,,使用磁性纳米颗粒集群作为自动造影载体,,,,,,突破被动扩散的物理限制,,,,,,实现对三维血管网络的完整成像与精准重修,,,,,,如图2所示。。。。。在本文所提出的探索战略指导下,,,,,,微集群能够逆血流偏向运动,,,,,,或自动深入梗塞血管网络内部,,,,,,从而实现全场景造影探索。。。。。
自动探索战略的焦点在于自动探索算法,,,,,,该算法通过动态图像处置惩罚、分支节点识别与决议逻辑,,,,,,构建实时更新的血管网络拓扑结构(图3)。。。。。研究团队设计了动态ROI(Region of Interest)治理,,,,,,通过双视角(俯视/侧视)图像动态追踪集群扩散,,,,,,消除血管折射、电磁线圈遮挡等滋扰。。。。。在探索历程中,,,,,,算法接纳深度优先决议机制,,,,,,优先探索集群扩散速率快的分支,,,,,,探至最最后即回溯至上一个未探索节点,,,,,,直至遍历所有节点,,,,,,即可探明所有血管网络(图4)。。。。。决议逻辑基于分支点的动态优先级(如扩散速率)和血管树状数据结构,,,,,,确保探索的高效性与周全性。。。。。别的,,,,,,研究团队还设计了树状矩阵,,,,,,纪录分支点坐标、类型、标识符、扩散速率及状态,,,,,,通太过支标识符构建层级化拓扑,,,,,,确保节点可靠性。。。。。

图2:文章总体焦点

图3:自动探索与重构战略的算法逻辑框图。。。。。
图4:深度优先的自动探索战略。。。。。
? 磁性微集群的运动控制
为了让磁性纳米颗粒集群能够被高效驱动并顺应差别血管情形,,,,,,研究团队开发了一种自顺应磁场驱动平台。。。。。通过旋转磁场调控,,,,,,磁性纳米颗粒形成稳固的集群并实现可控运动,,,,,,接纳三线圈移动式磁场设计,,,,,,团结集群优化(PSO)算法,,,,,,动态调解线圈位置,,,,,,同时包管磁场强度并阻止成像视野遮挡。。。。。通过实时反响控制,,,,,,优化线圈结构以顺应长距离驱动需求,,,,,,确保集群在重大血管网络中的高效运动(图 5)。。。。。

图5:磁性纳米颗粒集群建模与磁驱动平台设计。。。。。
? 三维血管网络重修算法
在探索历程中,,,,,,研究团队提出了一种基于成像的三维重修算法,,,,,,用于获取血管网络的三维网络结构。。。。。在探索历程中,,,,,,系统通过点云处置惩罚并毗连选定分支,,,,,,团结距离、偏向角及阈值约束,,,,,,实现血管网络的高精度三维重修。。。。。算法区分闭合分支(毗连已知节点)与开放分支(沿预设偏向延伸),,,,,,通过迭代选择最优路径,,,,,,最小化分支毗连本钱。。。。。接纳基于点云的最小本钱算法,,,,,,确保三维重修的准确性与完整性。。。。。
? 实验验证:自动探索战略的显著优势
为了验证自动探索战略的有用性,,,,,,研究团队在血管模子和淋巴管模子中举行了实验验证。。。。。在血管模子的比照实验中,,,,,,当微集群仅依赖被动扩散举行造影时,,,,,,多条分支由于无流速或者逆流条件,,,,,,无法被探明,,,,,,最终仅能成像顺流分支,,,,,,遗漏了逆流及梗塞区域。。。。。自动探索组中,,,,,,则完成了所有7条分支探索,,,,,,包括逆流分支和零流速梗塞分支。。。。。比照两组效果,,,,,,自动探索组中所探明的血管总长度较被动扩散组提升46.1%,,,,,,完整探索了区域内所有的血管分支(图6,,,,,,7)。。。。。在淋巴管模子实验中,,,,,,自动探索战略在重大淋巴管网络结构中也能实现全笼罩;;;;;;;而被动扩散组中,,,,,,造影剂未能进入8个无流速或逆流分支。。。。。自动探索组重修长度较被动组提升120.7%(图8,,,,,,9),,,,,,进一步证实晰该战略在重大腔道网络中的稳固性。。。。。
图6:血管网络模子内的集群自动探索实验验证。。。。。

图7:血管网络模子内的集群自动探索实验验证与血管重修。。。。。
图8:淋巴管网络模子内的集群自动探索实验验证。。。。。

图9:淋巴管网络模子内的集群自动探索实验验证与重修效果。。。。。
? 未来展望:临床应用的辽阔远景
自动探索战略的提出,,,,,,为血管成像领域带来了新的突破。。。。。该手艺不但能够精准定位血管病变,,,,,,如血栓、狭窄及瘘管,,,,,,还能与X射线、MRI、荧光成像等多模态影像手艺团结,,,,,,适配差别临床场景。。。。。研究团队将进一步优化完善该手艺,,,,,,逐步向现实临床应用转化推进。。。。。
作者简介
文章通讯作者为优德官网微纳机械人中心主任、香港中文大学(深圳)助理教授俞江帆。。。。。俞江帆是香港中文大学(深圳)理工学院助理教授、校长青年学者、优德官网微纳机械人中心主任。。。。。他是国家高条理青年人才,,,,,,主持国家重点研发妄想青年科学家、国家自然科学基金、广东省面上、深圳市重点等项目。。。。。他是招商局-优德官网医疗机械人未来工业团结实验室学术带动人,,,,,,担当CCF智能机械人专委会执行委员、IEEE高级会员。。。。。他的研究主要集中在医用微型机械人领域,,,,,,至今揭晓了70余篇顶级期刊及聚会文章、2本专著,,,,,,揭晓文章包括Nature Machine Intelligence、Science Advances、Nature Communications、IJRR、TRO、Advanced Materials等。。。。。他获得了多个有影响力的奖项,,,,,,包括IEEE RAS Early Academic Career Award、IROS最佳学生聚会论文奖,,,,,,国际基础科学大会前沿科学奖、吴文俊人工智能科技奖自然科学奖二等奖、中国电子学会自然科学二等奖、百度全球华人AI青年学者、IEEE 3M-NANO Rising Star Award等。。。。。他担当Science Robotics, Science Advances, Nature Communications, PNAS等多个顶级期刊和聚会的审稿人。。。。。
本文第一作者为原优德官网助理研究员杜星洲。。。。。杜星洲博士于2021年取得香港中文大学博士学位,,,,,,于同年加入优德官网,,,,,,任助理研究员,,,,,,现任大连理工大学副教授。。。。。以第一作者或配合第一作者揭晓文章9篇,,,,,,包括Nature Machine Intelligence、IEEE Transactions on Robotics、IEEE/ASME Transactions on Mechatronics、ACS Nano等,,,,,,获授权美国专利一项、中国发明专利两项,,,,,,已果真美国专利一项,,,,,,以第一作者身份在国际聚会IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM) 2020中获得Toshio Fukuda Best Paper Award in Mechatronics奖项。。。。。
配合第一作者为香港中文大学(深圳)理工学院博士生王一斌。。。。。王一斌,,,,,,本科结业于哈尔滨工业大学(威海),,,,,,硕士结业于卡内基梅隆大学,,,,,,现在在香港中文大学(深圳)俞江帆教授团队攻读博士学位。。。。。主要研究偏向为小标准磁性软体机械人的结构设计、事情机理、驱动模式以及基于磁性软体机械人的生物医疗应用。。。。。以第一作者、配合一作身份已在Nature Machine Intelligence、Nature Communications、Advanced Materials、 Advanced Science等国际顶级期刊上揭晓事情。。。。。
* 相关论文信息由论文作者提供
