






---前pet成像研究。对初生km小鼠的动态pet成像显示,68ga-nb1159可迅速从小鼠体内清除,主要---在脏和膀胱,摄取较低(图3(c))。虽然摄取与图3(a)中和肺的摄取相似,但密度较和肺重。因此,在整体pet成像中,microct牙移动,和肺的摄取远低于(图3(c))。动态suvmax曲线显示脏对示踪剂的摄取较高,其次是(图3(d))。

等分割测量可对腹部等扫描区域进行多20等分的等分割测量,从而更有效地观察细微变化(正常,microct桡骨,病变,等)。
呼吸同步扫描和心跳同步扫描拍摄对象的呼吸运动会导图像混乱、扭曲、画质下降等,采用呼吸、---的同步扫描技术,可以根据---的扩张与收缩同步扫描,从而---提高图像。
融合成像可以通过3d软件,microct,将pet、光学等成像设备得到的探针积聚等信息,与ct图像获得的结构信息融合到一起,以得到被测部位的综合信息。
扫描速度快,动物受到的辐射小普通的小动物ct扫描剂量在200-600msv的范围,对动物损伤大,不利于长时间观察。而lct200的辐射剂量小于10mgy,且只针对扫描部位,---microct,不会辐射到动物体其他部位。
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,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。

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