在臨床研究中,現(xiàn)在已開發(fā)出用于的μ-CT裝置,包括對小型動物模型進行體內(nèi)外研究。另一方面,基于粒子(同步)的 X 射線生產(chǎn)新方法的開發(fā),使我們能夠獲得具有高空間相干性和亮度等新特性的光源,為使用新的成像方法(即所謂的相位敏感技術(shù))開辟了道路。
1976年,CT技術(shù)被應(yīng)用于材料領(lǐng)域的研究。美國物理學(xué)家D.L. Johnson等人使用CT掃描分析了陶瓷和纖維復(fù)合材料中的孔隙結(jié)構(gòu)和分布。到了80年代,CT技術(shù)逐漸成為材料科學(xué)和工程領(lǐng)域的重要工具。研究人員開始廣泛使用CT技術(shù)來研究材料的內(nèi)部特征、缺陷特征等。
一般來說,μ-CT系統(tǒng)通常采用數(shù)字平面二維探測器;常用的是電荷耦合器件 (CCD)系統(tǒng),活體動物骨密度和身體成分分析,該系統(tǒng)使用閃爍屏,通過光纖束耦合,將X射線轉(zhuǎn)換為可見光子。
近,基于互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)技術(shù)的新型探測器問世,并應(yīng)用于小動物體內(nèi)成像系統(tǒng)。下表列出了分辨率和體素尺寸小于1 μm的亞微米和納米CT系統(tǒng)。
限制X射線源亮度的一個問題是陽極的熱負荷,體成分分析,它會導(dǎo)致陽極局部熔化。液態(tài)金屬噴射陽極(MetalJet)技術(shù)的出現(xiàn)解決了這一問題,雙能X射線動物身體成份分析,該技術(shù)通過高速噴射的薄液態(tài)金屬取代了傳統(tǒng)的陽極,從而克服了這一限制(圖4)。
在這種情況下,陽極的熔化不再是問題,因為陽極已經(jīng)熔化。使用這些系統(tǒng)獲得的亮度比固體陽極X射線管高一個數(shù)量級,電子束功率密度可以高出十倍,并且可以獲得足夠的空間相干性,骨密度體成分分析,從而可以使用相位襯度成像技術(shù)。
營養(yǎng)學(xué)研究:小動物雙能X線技術(shù)可用于研究不同飲食或營養(yǎng)補充對小動物骨骼和身體成分的影響。通過比較不同飲食組或營養(yǎng)干預(yù)組小動物的雙能X線掃描結(jié)果,研究人員可以了解營養(yǎng)因素對骨骼健康和代謝的影響。
轉(zhuǎn)’基因動物模型研究:對于轉(zhuǎn)基’因動物模型,小動物雙能X線技術(shù)可用于評估特定基因?qū)趋篮蜕眢w發(fā)育的影響。通過比較轉(zhuǎn)基’因動物與野’生型動物的雙能X線掃描結(jié)果,研究人員可以深入了解特定基因在骨骼和代謝中的作用機制。
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