






rbd小鼠模型和---前pet成像
如方案1(b)所示,为检测纳米体nb11-59对----cov-2的特---,昆明小鼠(雌性,18-20 g)在右肩区pbs (40 μg、20 μg或10 μg)中注射不同剂量的----cov-2刺突rbd。作为比较,在其他小鼠的相同区域注射0.01 m pbs。将rbd和pbs代谢30分钟,然后静脉注射68ga-nb1159, 30分钟后使用---前pet按上述方案进行成像。作为比较,microct小鼠,上述小鼠在肩区以40 μg和0 μg剂量注射rbd,并使用常用的pet试剂18f-fdg进行评估。然后,比较rbd注射区域和对侧区域的大标准化摄取值(suvmax)。

目的用micro-ct方法,样品处理microct,评估中等强度跑台运动对去大鼠---微结构的影响。方法将30只3月龄雌性sd大鼠按体重分层后随机分为假手术、去静止和去运动三个组。运动组每周进行4次45min、速度18 m/min、坡度5°的跑台训练。正式运动处理14周时,取第2---检测骨密度,取第4---行micro-ct分析及三维结构重建;取第3---椎体进行椎体压缩实验。结果去运动组第2---骨密度、第3---载荷、应力和弹性模量以及第4---骨小梁体积和骨小梁数目---高于去静止组,骨小梁分离度---低于去静止组,而骨小梁厚度无---变化。结论中等强度跑台运动能---去大鼠---的微结构。

地质中的应用
在石油地质学中,microct,利用显微ct技术对重建的储层岩心进行扫描分析,可以准确地获得岩石内部的结构信息,并且重构的三维数字岩心模型能在还原岩石。孔隙骨架空间结构的基础之上模拟流体路径。近年来多孔介质微观孔隙结构3d图像技术正在不断发展,其在理论和实践方面的日趋成熟进一步促进了数字岩心技术在微观渗流理论研究中的应用,完善的微观渗流理论为微观尺度上采收率的提升提供了技术保障。

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