






micro-ct 用于干1细胞体内示踪骨1髓间充质干1细1胞 (mscs) 由于其免1疫调节和分化作用,目前正被探索用于特发性肺纤维化 (ipf) 的治1疗。ipf 是一种致命的间质性肺1病,破坏肺的结构和功能,主要特征为成纤维细胞增1生和细胞外基质过度沉积。由于人1骨1髓间充质干1细胞有望在早期炎1症和晚期纤维化阶段发挥作用,颌骨uct,因此实现其体内持续追1踪是非常有意义的。
金纳米粒子 (aunps) 由于其---的 x 射线衰减系数、---的生物相容性以及易于制备和表面修饰的优点,被广泛应用于 mscs 的 ct 示踪。以下将介绍 micro-ct 用于 mscs 示踪的具体应用,
micro-ct 的主要应用领域:
骨骼:骨骼是micro-ct 主要的应用领域之一,其中骨小梁又是主要研究对象,骨松质和青皮质的变化与骨质疏松、---、局部缺血和遗传---等病症有关。目前, micro-ct技术在很大程度上取代了破坏性的组织形态计学方法。
牙齿及牙周组织:能够从3d整体结构出发,对管根形态改变、龋1齿破坏、牙组织密度变化、牙槽骨结梅和力学特性的变化等情况进行研究。
生物材料:例如,分析体外制备仿生材料支架的孔隙率、强度等参数,优化支架设计;扫描需要换的组织样晶,获取三维图像后输出为stl文件进行快速成形 (cad/cam) ,等等。
光线--- 在医学图像显示过程中,通常采用阴影和光线来加强表现三维图像中物体的立体感,常见的光线应用方法是光线---法(ray tracing)。
灰阶 灰阶(gray level/scale)是根据像素的ct值在图像上显示的一段不同亮度的信号,把从白色到黑色之间的灰度分成若干等级,则称为灰阶或灰度级。人眼一般只能识别40级左右连续的灰阶,而组织密度灰阶差要大得多.在ct图像显示技术中,常通过窗口技术对窗宽、窗位进行调节,以适应视觉的范围。

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