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与 ABI 相似,边缘照射(EI)方法也是基于检测光子穿过样品时的折射角。与 ABI 不同的是,EI 并不使用晶体,而是基于放置在样品后面和探测器前面的两套准直狭缝系统来检测折射效应。

图11 所示为同步使用的的技术,体成分分析,该装置由放置在样品前的个狭缝(称为样品前狭缝)和第二个狭缝(称为检测器狭缝)组成,前者用于准直光束,后者与检测器的一个像素行对齐。这两个狭缝具有相同的开口(约几十微米),但稍有错位。




化学分析法和其他传统技术:这些技术如生物电阻抗法(BIA)和双能X射线吸收光谱法(DEXA)等,双能X射线动物身体成份分析,曾经被广泛用于动物体成分分析。然而,它们存在测量结果误差大、适用范围小、易受影响等缺点。低场核磁共振技术:这种技术特别适合于活体小动物的身体成分分析。它可以在小动物清醒、无束缚状态下快速、准确、定量地测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量。这种方法无需,直接进行测试,过程方便简洁,对小鼠或小动物无任何伤害。此外,通过配置成像功能,该技术还可用于活体小动物的体脂分布成像。



CT的局限、优化与展望

要成功解析内部特征,体素尺寸必须明显小于特征尺寸。即使是对辐射不敏感的材料,活体动物骨密度和身体成分分析,高X射线剂量和高通量也会导致辐射损伤。

成像伪影(如光束硬化)会严重影响X射线断层图像的解读,因此应该对其进行优化。X射线断层扫描图,骨密度体成分分析,应尽可能进行校正。后,大型三维图像数据集(大于100s Gb)给存储、分析和可视化带来了挑战。

后,更快的图像采集速度和改进的重建算法将使实时成像成为可能。机器学习将降低分割和标记复杂断层图像所需的知识。增加元素选择性的方法可以补充当前的形态学信息。




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