






rbd小鼠模型的---前pet成像及分析。(a)图4(e) rbd注射肌肉与对侧肌肉(对照组)的suvmax比较。(b)图s1c中rbd注射肌肉和对侧肌肉(对照组)静脉注射18f-fdg后suvmax的比较(c)图4(f)静脉注射68ga后30分钟和60分钟时肺部suvmax的比较??p < 0:01,显微ct本地,???p <0.001,????p<0.0001(d) suvmax与rbd量的相关性。(e)皮射rbd后给km小鼠静脉注射68ga-nb1159的---前pet成像。白色箭头表示rbd的皮射。(f)肺内注射rbd或0.01 m pbs后60分钟静脉注射km小鼠68ga-nb1159---前pet成像。

研究者将实验组高原鼠兔始终置于低温环境中,再与常温环境下的对照组高原鼠兔一起,注射18f-fdg后进行pet/ct扫描,数组结果显示对照组的肩胛骨处棕色脂肪无明显摄取,而实验组的肩胛骨处棕色脂肪有明显摄取。
[ 实验注明:因棕色脂肪在肩胛骨分布较多,本预实验主要探究高原鼠兔实验组和对照组在肩胛骨处棕色脂肪状态。
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,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。
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