






三维可视化 由于人眼的解剖结构---,人类无法真正直接观察三维物体,而在显示器屏幕上看到的三维图像,都是计算机模拟三维显示效果产生的。根据x、y、z轴的直角坐标体系,人们能够在3个坐标轴方向上对图像做任意旋转,借助于软件处理,能够看到物体的前、后、顶、底的三维空间投影图像。这种三维显示方法,在图像处理术语中称为三维可视化(3d visualization),小动物ct,在医学上称为三维成像。
distance transformation 距离变换(distance transformation)是定量分析骨小梁的方法之一,数据分析小动物ct,该方法可以计算样品中的每一个体素与近的骨骼-空气介面(背景)之间的距离。计算得到的距离可以采用以该体素为中心、距离为半径的球体来直观地表示,从图片上看,该球体恰好位于该结构内部。计算过程中,分子影像小动物ct,通过大球体替代其内部小球体的方法去处多余的球体。由该方法计算得到的tb。n、tb.th和tb.sp是为广泛采用的。该方法的详细内容参见瑞士苏黎世大学发表的论1文:a new method for the model—independent assessment of thickness in three—dimensional images. j microsc, 1997; 185:67—75。
fov 视野或检查野(field of view,fov),生物材料小动物ct,是ct等成像设备的重要性能参数之一 ,用于衡量成像设备能够进行有效成像的空间尺寸。
ha ---磷灰石(hydroxyapatite,ha),是组成骨骼的主要物质 。目前,通常在体模内置入已知密度的 ha,用于校准 ct 值。

在骨组织研究领域,micro ct可以---地研究骨结构和骨密度的数量性指标及微细改变,对肿1瘤和骨转移进行监测。结合有限元分析方法,还可以反映组织的力学特性变化,指导组织工程、转1基因工程等领域的研究,比如评价自体骨及组织重建时压力和拉力状态,研究组织材料的生物机械性能;仿生材料支架的孔隙率、强度研究等。micro ct已逐渐发展为可加强甚至代替组织学分析的一种成熟的技术,相信今后在骨组织研究领域还将有更深入的应用

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