DXA动物双能X’线技术是一种的医学诊断设备,专门用于小动物(如小鼠、大鼠等)的骨骼密度和体成分测量。它通过双能X’线吸收原理,利用两种不同能量的X射线穿透动物体后,根据它们在动物体内不同组织中的吸收差异,来计算骨骼密度和矿物质含量,以及身体成分的分布。
DXA动物双能X’线技术的主要优势在于其无创、快速和准确的特性。测量过程中,小动物无需进行任何特殊处理或,即可在短时间内完成测量,对动物的影响非常小。同时,该技术能够提供高分辨率的图像和数据,反映骨骼和体成分的变化,为科研和医学领域的研究提供有力的支持。
如今,许多μ-CT系统都能达到分辨率低于1μm的范围内,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。
CT成像原理(X射线与物质的相互作用)
在微观层面,体成分分析,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,肌肉含量体成分分析,即较低外壳的电子被踢出原子,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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