CT是种能够产生穿越人体横轴平面(切片)图像的方法,不会因不同解剖结构的叠加而产生偏差。从台临床CT扫描仪至今,涉及X射线源和新型探测器的巨大技术发展,使传输剂量和图像质量有了大幅改进。
CT 技术已经向更高分辨率的设备发展。X射线微断层扫描(μ-CT)系统能够对厘米大小的样品达到微米级空间分辨率,对1-2毫米大小的样品达到亚微米级空间分辨率(纳米断层扫描)。如今,从医学到生物学,从地质学到考古学和材料科学等广泛的研究领域都采用了这种技术。
在CT扫描过程中,仪器和样品的机械稳定性至关重要,双能x射线骨密度,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。
X射线吸收法:这是一种基于不同身体组分对高/低能X射线的可变吸收率的测量技术。脂肪和肌肉对X射线的衰减存在差异,因此可以通过这种方法获得脂肪信息。该技术的优点是可以进行活体动物检测,但缺点是X射线存在辐射,实验过程存在辐射风险,且实验过程中动物需要,检测时间相对较长。
低场核磁共振技术:这是一种非侵入性的方法,非常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。此外,配置成像功能的低场核磁共振技术还可用于活体小动物的体脂分布成像。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。
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