皮质骨uCT-武汉多博科技







三维可视化 由于人眼的解剖结构限制,人类无法真正直接观察三维物体,而在显示器屏幕上看到的三维图像,都是计算机模拟三维显示效果产生的。根据X、Y、Z轴的直角坐标体系,皮质骨uCT,人们能够在3个坐标轴方向上对图像做任意旋转,借助于软件处理,能够看到物体的前、后、顶、底的三维空间投影图像。这种三维显示方法,在图像处理术语中称为三维可视化(3D visualization),在医学上称为三维成像。











临床上因手术或外伤导致的颅骨损伤及其修复一直是骨1科研究的一个重要课题。临床前用于颅骨损伤模型研究的实验动物有小鼠、大鼠、兔等。由于实验动物体型小,骨质部分(如板障)的微结构尺度更为细微,因此,利用Micro CT对小动物颅骨损伤的修复过程进行研究,是颅骨修复研究中的重要手段。


对同一只大鼠的两侧颅骨开孔进行不同处理下的修复效果。两侧开孔直径约在6mm,开孔后,一侧加骨生成材料,对侧作为对照侧不加任何材料;经一段时间的饲养和颅骨的生长修复后,用NEMO? Micro CT对大鼠的颅骨扫描成像,观察两侧的颅骨修复情况,可观察到加了骨生成材料侧的颅骨恢复情况好于对照侧。



。CT扫描采集的数据是离散的、不连续的,需要从两个相邻的离散值求得其间的函数值。内插的方法有很多种,例如线性内插、率过内插和优化采样扫描等。重建 原始扫描数据经过计算机采用特定的算法处理,得到能够用于诊断的图像,这种处理方法或过程称为重建。图像重建速度是衡量CT机性能的一个重要指标。

重组 重组(reformation)是不涉及原始数据处理的一种图像处理方法,如多平面重组、三维图像处理等,即,在横断面图像的基础上,重新组合或构建成三维影像。由于使用已形成的横断面图像,因此重组图像的质量与已形成的横断面图像有密切关系。







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