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足以获得有意义的图像。
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。
小动物双能X’线分析仪在科研和医学领域有着广泛的应用。它可以用于小动物代谢性骨疾病研究、骨质疏松研究等,以及类风湿、关节疾病研究和评估骨骼质量。此外,它还可以用于新药研究,帮助科学家了解对动物骨骼和体成分的影响。
小动物双能X’线技术具有多种优点。首先,它是一种无创、非侵入性的测量方法,不会对实验动物造成伤害。其次,测量过程简单、,且辐射剂量相对较低,适合长时间纵向研究。此外,该技术能够提供高分辨率的X’光成像,测量骨矿物质含量、骨密度、脂肪、瘦组织含量等数值,以及相应指标的百分比含量值。

CT的局限、优化与展望
要成功解析内部特征,体素尺寸必须明显小于特征尺寸。即使是对辐射不敏感的材料,高X射线剂量和高通量也会导致辐射损伤。
成像伪影(如光束硬化)会严重影响X射线断层图像的解读,因此应该对其进行优化。X射线断层扫描图,双能x射线骨密度,应尽可能进行校正。后,大型三维图像数据集(大于100s Gb)给存储、分析和可视化带来了挑战。
后,更快的图像采集速度和改进的重建算法将使实时成像成为可能。机器学习将降低分割和标记复杂断层图像所需的知识。增加元素选择性的方法可以补充当前的形态学信息。
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