如今,许多μ-CT系统都能达到分辨率低于1μm的范围内,体素尺寸低于0.1 μm。样品相对于光源和探测器的位置可以改变,以调整放大率和分辨率;但是,由于样品必须在视野内,因此位置总是样品大小和空间分辨率之间的折衷。
传统的μ-CT光源主要用于吸收模式,因为产生的光束不具有足够的相干性来获得相位衬度。
用于μ-CT系统的探测器照相机可根据其是否具有分辨X射线能量的能力分为两类。种情况是光谱 CT,由于单光子计数探测器取得的进步,近在μ-CT系统中引入了这项新技术。在大多数情况下,探测器只是对所有 X 射线能量进行积分。
小动物双能X线技术主要适用于临床前研究中的小动物,特别是体重在10~500g的实验动物,如小鼠和大鼠等。这些小动物在生物医学研究中具有广泛的应用,常用于代谢性骨疾病、骨质疏松、关节炎、类风湿、肌肉消耗性疾病等多种疾病的研究,以及新药研发和评估等领域。
双能X线技术可以对这些小动物进行、快速且无创的骨密度和身体成分测量。其优点在于能够提供高分辨率的X’光成像,DXA动物双能X线,同时得到相应的骨矿物质含量、骨密度、脂肪、瘦组织含量等数值,以及相应指标的百分比含量值。这些数据对于评估骨骼质量、研究疾病进展以及评估新药等方面都具有重要的价值。
小动物双能X射线技术也存在一些局限性。例如,设备成本可能较高,限制了其在一些实验室或机构的普及。此外,虽然技术不断进步,但其空间分辨率可能仍不足以满足所有精细解剖结构的研究需求。同时,数据的解读和处理也需要一定的知识和经验。
小动物双能X射线技术为科研和临床前研究提供了有力的工具,能够无创、快速地获取小动物的骨骼和身体成分信息。尽管存在一些局限性,但随着技术的不断发展,相信其在未来会有更广泛的应用和更高的精度。
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