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Histopathological Image Analysis on Mouse Testes for Automated Staging of Mouse Seminiferous Tubule

精子细胞 生精小管 精母细胞 分割 精子发生 图像分割 生殖细胞 人工智能 小管 解剖 生物 计算机科学 减数分裂 支持细胞 基因 内分泌学 生物化学
作者
Jun Xu,Hongbing Lu,Haixin Li,Xiangxue Wang,Anant Madabhushi,Yujun Xu
出处
期刊:Lecture Notes in Computer Science 卷期号:: 117-124 被引量:4
标识
DOI:10.1007/978-3-030-23937-4_14
摘要

Whole slide image (WSI) of mouse testicular cross-section contains hundreds of seminiferous tubules. Meanwhile, each seminiferous tubule also contains different types of germ cells among different histological regions. These factors make it a challenge to segment distinct germ cells and regions on mouse testicular cross-section. Automated segmentation of different germ cells and regions is the first step to develop a computerized spermatogenesis staging system. In this paper, a set of 28 H&E stained WSIs of mouse testicular cross-section and 209 Stage VI-VIII tubules images were studied to develop an automated multi-task segmentation model. A deep residual network (ResNet) is first presented for seminiferous tubule segmentation from mouse testicular cross-section. According to the types and distribution of germ cells in the tubules, we then present the other deep ResNet for multi-cell (spermatid, spermatocyte, and spermatogonia) segmentation and a fully convolutional network (FCN) for multi-region (elongated spermatid, round spermatid, and spermatogonial & spermatocyte regions) segmentation. To our knowledge, this is the first time to develop a computerized model for analyzing histopathological image of mouse testis. Three segmentation models presented in this paper show good segmentation performance and obtain the pixel accuracy of 94.40%, 91.26%, 93.47% for three segmentation tasks, respectively, which lays a solid foundation for the establishment of mouse spermatogenesis staging system.

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