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尽管μ-CT与普通CT在某些方面存在区别,但它们都是基于类似的原理,即利用X射线通过样品并收集多个角度的投影数据,然后使用重建算法生成三维图像。两者在各自的领域中发挥着重要作用,体成分分析,并且相互补充以满足不同的研究需求。


在CT扫描过程中,物体被透射几何形状的X射线照射。光束穿过物体后,由探测器收集。通常以固定的角度增量拍摄一系列二维投影。在临床CT中,光源和探测器围绕患者旋转,以产生不同的投影,而在临床前和工业应用中,光源和探测器通常是固定的,样品放在旋转台上。



营养学研究:小动物双能X线技术可用于研究不同饮食或营养补充对小动物骨骼和身体成分的影响。通过比较不同饮食组或营养干预组小动物的双能X线扫描结果,研究人员可以了解营养因素对骨骼健康和代谢的影响。

转’基因动物模型研究:对于转基’因动物模型,小动物双能X线技术可用于评估特定基因对骨骼和身体发育的影响。通过比较转基’因动物与野’生型动物的双能X线扫描结果,研究人员可以深入了解特定基因在骨骼和代谢中的作用机制。



然而,脂肪含量体成分分析,如果观察到的结构吸收较弱或具有相似的吸收特性,动物体成分分析,则整体图像对比度可能不足以获得有意义的图像。

尽管如此,由于X射线是电磁波,肌肉含量体成分分析,因此不仅其吸收情况,而且其相对相位移动也会携带有关物体的信息。因此,相位衬度成为一种重要的成像方式,可在软生物组织和生物样品的硬X射线成像中获得足够的图像对比度,而传统的吸收射线照相术则无法做到这一点。

目前,X射线相位衬度成像的三种主要方法受关注,它们是基于传播的成像、基于分析器的成像和基于光栅的成像。近的定量研究表明,根据实验的具体参数,所有这些方法都能产生类似的结果。




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