体成分分析-武汉多博-肌肉含量体成分分析







如今,许多μ-CT系统都能达到分辨率低于1μm的范围内,体成分分析,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’线技术是一种专门应用于小动物(如小鼠、大鼠等实验动物)的身体成分和骨骼结构测量的技术。它基于双能X射线吸收原理,通过释放并吸收过滤后的高低两种能量的X’线,利用两种不同能量的光子穿过动物身体后的衰减和吸收差异,骨密度体成分分析,经过计算机处理后得到身体中脂肪、骨中矿物质的含量,肌肉含量体成分分析,从而测定骨密度(BMD)、骨矿量(BMC)及脂肪含量等数据。



成像光束线由用于光束、聚焦/离焦、过滤和单色化的多个组件组成。硬X射线成像光束线的实验站一般距离光源较远,通常是根据研究的样品设计和配备的,以处理特定的实验,同时考虑到光子通量、能量范围、聚焦和X射线准直。SR光束的特点是高度的空间相干性;这就允许利用传输X射线波产生的相移(phase shift )效应作为形成图像的进一步机制。

与X射线管相反,脂肪含量体成分分析,同步本身具有层状、邻行的几何形状,因此探测器上的物体放大率很低,散射对图像形成的影响可以忽略不计。单色X射线的使用使光束硬化假象变得可以忽略不计,是提取样品定量信息(如成分、密度、形态等)的基础。




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