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用于单细胞数据提取的模块,基于分割掩码和多通道图像进行量化分析,输出CSV结构与histoCAT兼容,支持多种图像格式及可配置的量化指标。
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Single cell quantification 镜像文档

镜像概述

Single cell quantification是一个单细胞数据提取模块,可基于分割掩码和多通道图像进行量化分析,生成与histoCAT输出结构对齐的CSV文件。该工具适用于从单细胞成像数据中提取特征,支持多种图像格式和自定义量化指标,为生物医学研究中的单细胞分析提供标准化数据输出。

核心功能与特性

  • 多格式支持:兼容.h5/.hdf5和.tif/.tiff图像格式,支持批量处理(如使用通配符*.h5
  • 灵活量化配置:可通过参数指定额外的掩码属性(--mask_props)和强度属性(--intensity_props),基于scikit-image的regionprops计算多种指标
  • 多掩码处理:支持输入多个分割掩码,首个掩码用于空间特征提取,所有掩码均参与量化
  • 标准化输出:CSV文件结构与histoCAT兼容,便于下游分析工具集成
  • 通道命名管理:通过CSV文件定义z-stack通道名称,确保量化结果的可读性

使用场景

适用于需要对单细胞成像数据进行量化分析的场景,包括:

  • 生物医学研究中的单细胞表型分析
  • 多通道荧光成像的细胞信号强度量化
  • 基于分割掩码的细胞空间特征提取
  • 与histoCAT等单细胞分析平台的数据对接

使用方法

Docker运行示例

通过Docker容器运行时,需挂载本地数据目录(分割掩码、图像、输出目录等):

bash
docker run -v /本地/分割掩码目录:/segmentation \
           -v /本地/图像目录:/registration \
           -v /本地/输出目录:/feature_extraction \
           -v /本地/通道名称文件:/channel_config \
           single-cell-quantification \
           mcquant --masks /segmentation/cellMask.tif /segmentation/membraneMask.tif \
                   --image /registration/Exemplar_001.h5 \
                   --output /feature_extraction \
                   --channel_names /channel_config/my_channels.csv \
                   --mask_props area perimeter \
                   --intensity_props intensity_median intensity_sum

参数说明

参数描述
--masks分割掩码文件路径(多个路径空格分隔)。示例:/segmentation/cellMask.tif。首个掩码用于空间特征提取,所有掩码均参与量化
--image待量化图像路径(支持通配符)。示例:/registration/*.h5。支持.h(df)5或.tif(f)格式
--output输出目录路径。示例:/feature_extraction
--channel_names包含z-stack通道名称的CSV文件路径。示例:/my_channels.csv
--mask_props额外掩码指标列表(空格分隔),仅依赖掩码本身的指标。参考:scikit-image regionprops
--intensity_props额外强度指标列表(空格分隔),针对每个标记单独计算。默认仅计算平均强度。当前支持:gini_index(基尼系数)、intensity_median(强度中位数)、intensity_sum(强度总和)。参考:scikit-image regionprops

配置示例

通道名称CSV文件格式(my_channels.csv):

csv
channel_name
DAPI
CD3
CD4
Ki67

指定额外指标示例

bash
mcquant ... \
  --mask_props area perimeter eccentricity \
  --intensity_props gini_index intensity_sum

开发者信息

  • Denis Schapiro([***]
  • Joshua Hess([***]
  • Jeremy Muhlich([***]

用户好评

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oldzhang

运维工程师

Linux服务器

5

"Docker加速体验非常流畅,大镜像也能快速完成下载。"