






然而,如果观察到的结构吸收较弱或具有相似的吸收特性,则整体图像对比度可能不---获得有意义的图像。
尽管如此,由于x射线是电磁波,因此不仅其吸收情况,而且其相对相位移动也会携带有关物体的信息。因此,相位衬度成为一种重要的成像方式,可在软生物组织和生物样品的硬x射线成像中获得足够的图像对比度,而传统的吸收射线照相术则无法做到这一点。
目前,x射线相位衬度成像的三种主要方法受关注,它们是基于传播的成像、基于分析器的成像和基于光栅的成像。近的定量研究表明,根据实验的具体参数,所有这些方法都能产生类似的结果。

除了dxa,还有其他一些方法可以用于动物体成分分析,比如生物电阻抗法(bia)和化学分析法等。然而,这些方法可能存在一些缺点,如测量结果误差大、适用范围小或易受影响等。
近年来,基于低场核磁共振的分析技术被引入到小动物身体成分分析中。这种技术非常适合于小动物的身体成分分析,能够在小动物清醒、无束缚状态下快速、准确、定量地测量其脂肪、瘦肉及---含量。这种技术不仅简化了实验过程,还减小了对实验动物的伤害,使其成为一种非常实用的分析方法。

基于分析器的技术(abi)利用放置在样品和探测器之间的分析器晶体(图10)与单色准直x 射线光束相结合。样品根据折射率的实部δ对透射光束产生偏差(折射)。
晶体就像一个角带通过滤器,小动物双能x线,选择性地接受或---这些光子。根据晶体的取向,只有符合布拉格衍射定律的窄角度范围的 x 射线才能传输到探测器并形成图像。因此,利用分析器晶体相对于主光束方向的不同方向,可以利用不同的折射效应,在x射线吸收之外提供额外的衬度。

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