






目前为止,人们对---中和辅料的三维微观结构和空间分布的研究一直是一个不同寻常的、具有挑战性的科学领域。显微ct可以在不破坏样品的情况下测量---的内部结构,因为x射线透射率取决于---的密度,反映了---的几何结构。利用显微ct不仅可以观察到和辅料的三维微观结构和空间分布,还可以作为生产过程中的控制,增强制作过程中的准确性和性能。显微ct提供了一种新的视角与尺度来深入探究组成。

显微ct是医学研究的基本仪器,近年来在植物科学方面的应用不断增加。它可以对样品进行无损检测,揭示样品的2d结构和3d结构,是弥合形态学和分子研究差距的理想工具。显微ct在植物方面初用于研究根的发育,后来研究了样品密度和背景有---差异而可以区分的样品,如种子、花结构、维管、叶结构、草酸钙晶体、嫁接结构等。
目前国际上使用的很多研究种子的---技术大多是利用荧光法研究种子活力或其萌发率,这些方法能够高通量地达到某些研究目的,但始终无法得知种皮内部的结构和动态变化过程。
显微ct 可以广泛应用于对植物种子内部结构变化的研究。可以无损地探索不同植物种子腔体、胚和胚乳的变化,评估种子的出芽率和,测量种子内部的三维结构等。

---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,uct大鼠,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,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))。

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