






传统方法需要对样品进行破坏才能测量,而使用micro-ct产品可以快速、无损,小动物ct技术,准确的测量,在不破坏样品的前提下,小动物ct,对核桃内部结构进行观察和定量分析。
micro-ct是一种非破坏性的技术,提供了植物种子/果实的分析模块,可以准确测量核桃的长度、断面和端面直径、外壳厚度、果仁体积比、以及相较传统模式更难测量的球形度、粗糙度、表面积等。平生不断深入应用专科领域,使micro-ct技术在植物种子/果实的研究领域中获得更多的突破。
nb16-68对---cov-2表现出---的抑制活性。用b1检测纳米体nb70作为阴性对照纳米体。中和纳米体nb11-59和nb16-68在本实验中被认为是阳性对照纳米体,因为它们能够结合---cov-2 rbd。确定学作用68ga-nb1159与阴性对照纳米体nb11-59或正常pbs共注射其他与----cov-2 rbd结合并用于---的。然后,根据pet图像计算出的suvmax值揭示了的学作用,可用于防止大流行的进一步传播。

显微ct是医学研究的基本仪器,小动物ct重建服务,近年来在植物科学方面的应用不断增加。它可以对样品进行无损检测,揭示样品的2d结构和3d结构,是弥合形态学和分子研究差距的理想工具。显微ct在植物方面初用于研究根的发育,后来研究了样品密度和背景有---差异而可以区分的样品,如种子、花结构、维管、叶结构、草酸钙晶体、嫁接结构等。
目前国际上使用的很多研究种子的---技术大多是利用荧光法研究种子活力或其萌发率,这些方法能够高通量地达到某些研究目的,但始终无法得知种皮内部的结构和动态变化过程。
显微ct 可以广泛应用于对植物种子内部结构变化的研究。可以无损地探索不同植物种子腔体、胚和胚乳的变化,评估种子的出芽率和,测量种子内部的三维结构等。

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