双能x射线骨密度-武汉多博科技(图)
在临床研究中,现在已开发出用于的μ-CT装置,包括对小型动物模型进行体内外研究。另一方面,基于粒子(同步)的 X 射线生产新方法的开发,使我们能够获得具有高空间相干性和亮度等新特性的光源,双能x射线骨密度,为使用新的成像方法(即所谓的相位敏感技术)开辟了道路。
1976年,CT技术被应用于材料领域的研究。美国物理学家D.L. Johnson等人使用CT扫描分析了陶瓷和纤维复合材料中的孔隙结构和分布。到了80年代,CT技术逐渐成为材料科学和工程领域的重要工具。研究人员开始广泛使用CT技术来研究材料的内部特征、缺陷特征等。
“X射线计算机断层扫描(CT)可以无损提供物体内部结构的3D图像。CT利用X射线的穿透力获得一系列从多个角度观察的物体的2D射线照片,并通过计算创建一系列横截面图像来显示物体的内部结构。”
非破坏性CT已被用于对不易切片的精密样品(如冷冻冰淇淋)或不应损坏的样品(如)进行成像,或用于评估工程部件(如涡轮叶片)的完整性。
CT还可用于监测三维结构演变的间断或连续的时间相关性研究,如的生长、蛹的蜕变、流体在岩石中的流动或锂电池的灾难性热失控故障。
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,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。
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