1. 空间分辨率(Spatial resolution)在高对比度情况下,能区分相临小的物体的能力,所以也称高对比度分辨率,受系统几何参数的影响,决定了影像的清晰度。空间分辨率 = 高对比度分辨率
显微CT系统能够达到的空间分辨率,常常被引述为小的像素尺寸(也命名为“标称分辨率”)。但是,真实的空间分辨率不仅取决于图像中的像素大小,还受到X射线源焦点尺寸、平板探测器像素大小、系统结构设计、系统机械精度和重建校正算法处理等因素的影响。
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、骨折、局部缺血和遗传疾病等病症有关。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。
腹腔注射是常用的给法,但由于PET显影剂半衰期的影响,静脉注射通常更适合让显影剂快速进入体循环。采集皮下和翼静脉注射路径,注射40 min后采集静态图像(图1A,B)。通过对图像结果的比较,静脉注射图像较好地反映了探针在鸽子体内的分布,因此选择了翼状静脉注射。确定注射途径后,使用非特异性性探针FDG对鸽子进行PET成像。健康鸽子(雌性)经翼状静脉注射10 MBq 18F-FDG, 40 min后采集静态图像(图1C)。MIP显示非特异性性探针FDG仅被吸收,经代谢进入泄腔。以上两组实验验证了68Ga-HZ20与ACE2的特异性结合。目前国内外均普遍建议使用非离子型造影剂。相对于离子型造影剂,非离子型造影剂在分子结构中去除了羟基和阳离子,而增加了亲水的羟基。这些羟基均匀地分布在造影剂分子周围,增加了水溶性,从而极大地减少了带电荷的离子数量,使造影剂对组织、静脉及蛛网膜下腔的毒性作用都显著地降低。与离子型造影剂相比,具有毒性小、含碘量高、副作用小和增果好等优点。
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