小动物双能X线-武汉多博







在CT扫描过程中,仪器和样品的机械稳定性至关重要,否则3D重建将会模糊。投影:由穿过物体的X射线形成的2D射线照片,由探测器以给定的照明角度采集。当与许多其他投影相结合时,投影提供了对物体进行数字重建的数据。断层扫描:由体素(类似于二维像素)组成的重建三维图像。


CT图像形成所依赖的原理可以是吸收或相位衬度效应。在传统的X射线成像中,图像的形成基于样品细节对X射线吸收的差异,即骨骼等致密结构比软组织等较轻元素吸收更多的X射线;因此,CT基于X射线穿过被测样品的线性衰减系数映射,而衰减取决于物体的成分和密度。


小动物双能X射线技术是一种专门用于临床前小动物(如小鼠、大鼠等)的成像技术。它结合了双能X射线的原理,能够利用不同能量的X射线束来检测和分析小动物的骨骼、软组织等身体成分。

小动物双能X射线技术具有多种应用场景。首先,在骨骼疾病研究中,它可以地测量小动物的骨密度,评估骨骼质量,有助于研究骨质疏松、骨折愈合等疾病的发病机制。其次,在研发和评估中,小动物双能X射线技术可以监测对骨骼和身体成分的影响,为新药开发提供有力支持。此外,它还可以用于营养学研究和动物模型研究等领域,以了解不同饮食、营养补充或特定基因对小动物骨骼和身体发育的影响。





CT成像原理(X射线与物质的相互作用)

在微观层面,X射线与物质之间的相互作用有三种基本方式:光电效应、康普顿效应和相干散射。

当具有一定能量 E = hν(其中h为普朗克常数,v为频率)的入射X射线光子击中电子结合能低于E的原子,从而被原子吸收时,就会产生光电效应。

相互作用的电子被提升到连续光谱状态,即较低外壳的电子被踢出原子,小动物双能X线,以自由光电子的形式穿过材料,然后光子被吸收。深壳中产生的空穴由外层电子填满。由于外壳电子的能量状态高于内壳电子,因此会发出所谓的特征辐射。因此,光电效应会产生一个正离子(受影响的原子缺少一个电子而呈电中性)、一个光电子和一个特征辐射光子




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