






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。

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,uct骨质疏松,???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。

显微ct成像的原理是采用微焦点x射线球管对样品各个部位的层面进行扫描投射,由探测器接受透过该层面的x射线,转变为可见光后,再由光电转换器转变为电信号,后经模拟/数字传换器转为数字信号,输入计算机进行成像。显微ct能够提供几何和结构2 类基本信息,几何信息包括样品的尺寸、体积和各点的空间坐标,结构信息包括样品的衰减值、密度和多孔性等材料学信息。

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