






好比一张摄影的照片,人为得可以分割成许多小方块。如果照片本身很清晰,那么分割得越小,放大同样倍数后,看到的细节也会越多;但是如果照片本身不是很清晰的,分割得再小,放大后也是看不清细节的。分割的大小对应重建尺寸,而图像本身是否清楚对应的是图像分辨率。
前面提到,小动物ct,空间分辨率受系统几何参数的影响,决定了影像的清晰度。
为证实真实的空间分辨率,某些公司专为评估显微ct系统的空间分辨率而设计了一种模体作为扫描和重建的对象。它含有处于正交取向的两个完全相同的硅芯片,各自带有若干不同粗细的校准线和图案。扫描和重建这样一个模体可证明真实的空间分辨率。
km小鼠的---前pet/ct成像
用(2-3%,1l/min氧气)km小鼠,胫骨小动物ct,置于加热床上进行---前pet/ct扫描(super nova, 武汉多博科技有限公司),小动物ct颅骨,然后注射68ga-nb1159 200 μl。动态pet图像采集时间为30分钟(5分钟/帧)。在ct图像上绘制感兴趣区域(rois),并进一步在pet上绘制。采集各脏器的suvmax,尾椎小动物ct,计算其动态曲线。68ganb1159在注射后60min和120min进行静态pet扫描。
此外,假设一个nb11-59螯合一个性核素68ga, 68ga与纳米体nb11-59的比值为0.02%。补充说明了计算过程。
对于成像,作者使用igg作为对照。小鼠注射7.4mbq124i-anti-msln或124i-igg。在不同时间点(2、24、48和96 h),ls174t或hepg2小鼠部分的suvmax数据为pet图像的roi(图3a?d)。实验组(124i-anti-msln组)部位探针摄取值高于对照组(124i-igg组)部位探针摄取值。124i-anti-msln组在注射后96 h部位仍有明显摄取。注射124i-anti-msln或124i-igg后各时间点的/肌肉(t/m)比值分别为(p = 0.0006;图4 e)。

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