






显微ct是医学研究的基本仪器,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,小动物ct肺部,后来研究了样品密度和背景有---差异而可以区分的样品,尾椎小动物ct,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,骨缺损修复小动物ct,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。

松质骨由一系列相互连接的杆和板组成,这些杆和板由单个小梁组成,形成蜂窝状结构。这种结构在密度、厚度、数量和骨小梁的分离方面都有所不同。松质骨的某些区域往往非常致密,小动物ct,而其他区域只有少量的小梁。此外,松质骨的组织已被证明随骨骼内的位置而变化,有时看起来是以正交排列的方式组织,而在其他情况下则更随机地排列。得益于micro ct的扫描,我们可以在不破坏扫描样品的前提下探究骨小梁的形态结构以及与小梁结构测量相关的生物力学强度特性。

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,准确的测量,在不破坏样品的前提下,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。
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