






micro-ct的应用对象:
in vivo:研究对象通常为小鼠、大鼠或兔等活1体小动物,将其麻1醉或固定后扫描。可以实现生理代谢功能的纵向研究,---减少动物试验所需的动物数量。 和医学---ct类似,活1体小动物microct也能够进行呼吸门控和增强扫描(采用造影剂)。
离体( in vitro):研究对象通常为离体标本(例如骨1髓、牙齿)或各种材质的样晶,分析内部结构和力学特性。也可以使用凝固型造影剂灌注活1体动物,骨质疏松小动物ct,对心1血管系统、 泌尿系统或---系统进行精细成像。
容积再现 容积再现(volume rendering, vr)是显示物体完整三维图像的方法。与表面再现相比,对计算机要求较高,但是保留了物体内部结构信息。
软射线 软射线能量较低,较易为人体吸收,对人体危害大,而在ct成像中基本没有作用。硬射线能量比较高,大部分可以直接穿透人体,人体吸收少、危害小,ct成像主要依靠硬x射线。ct机中的楔形补偿器或滤过器,就起到阻挡软伦琴线、通透硬伦琴线的目的,将球管产生的多能谱伦琴线滤过成均一的硬伦琴线.钨靶伦琴射-线管发射的称为硬射线,下颌骨小动物ct,相对而言钼铑等低原子序数阳极靶材料制成的x 射线管发射的称为软射1线,小动物ct,它们发射的伦琴线波长较长、穿透力较弱、衰减系数较高。

micro-ct 的主要应用领域:
骨骼:骨骼是micro-ct 主要的应用领域之一,其中骨小梁又是主要研究对象,骨松质和青皮质的变化与骨质疏松、---、局部缺血和遗传---等病症有关。目前, micro-ct技术在很大程度上取代了破坏性的组织形态计学方法。
牙齿及牙周组织:能够从3d整体结构出发,小动物ct桡骨,对管根形态改变、龋1齿破坏、牙组织密度变化、牙槽骨结梅和力学特性的变化等情况进行研究。
生物材料:例如,分析体外制备仿生材料支架的孔隙率、强度等参数,优化支架设计;扫描需要换的组织样晶,获取三维图像后输出为stl文件进行快速成形 (cad/cam) ,等等。
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