一般来说,μ-CT系统通常采用数字平面二维探测器;常用的是电荷耦合器件 (CCD)系统,该系统使用闪烁屏,通过光纤束耦合,将X射线转换为可见光子。
近,双能x射线骨密度,基于互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型探测器问世,并应用于小动物体内成像系统。下表列出了分辨率和体素尺寸小于1 μm的亚微米和纳米CT系统。
限制X射线源亮度的一个问题是阳极的热负荷,它会导致阳极局部熔化。液态金属喷射阳极(MetalJet)技术的出现解决了这一问题,该技术通过高速喷射的薄液态金属取代了传统的阳极,从而克服了这一限制(图4)。
在这种情况下,阳极的熔化不再是问题,因为阳极已经熔化。使用这些系统获得的亮度比固体阳极X射线管高一个数量级,电子束功率密度可以高出十倍,并且可以获得足够的空间相干性,从而可以使用相位衬度成像技术。
:一些体成分分析技术,如EchoMRI小动物身体成分分析仪,能够在短时间内完成测量,通常只需几分钟。这种性使得研究人员能够地收集大量数据,加速实验进程。适用范围广:动物体成分分析技术适用于多种动物种类,从小型实验动物如小鼠到大型动物如马等。此外,这些技术还可以应用于不同年龄段和生理状态的动物,具有广泛的适用性。

动物体成分分析是对动物体内各种组织成分进行定量和定性评估的过程,主要包括脂肪、肌肉、骨骼和水分等成分的分析。这种分析有助于我们了解动物体的生理状态、营养状况以及疾病的影响。
目前,有多种技术可以用于动物体成分分析,其中双能X射线吸收法(DXA)是一种常用的方法。DXA基于不同身体组分对高/低能X射线的可变吸收率的测量技术,能够区分出骨与软组织,以及脂肪组织和肌肉组织,从而准确地分析动物体的脂肪、肌肉和骨量等组成成分。
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