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大家好,关于micro ct设备很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于microct扫描参数的知识,希望对各位有所帮助!
本文目录
microct扫描参数:
X射线源:20-100kV微焦X线射线源。
X射线探测器:1100万像素CCD探测器(4032x2688),14bit。
扫描体积:直径<72mm,长度<300mm。
扫描方式:螺旋和环形扫描。
空间分辨率:连续可变,最小像素尺寸2.8μm像素。
重构体积:最高达8000x8000x1600像素。
温度稳定辐射安全:仪器表面任一点<1μSv/h。
应用
①检测对象:小鼠、或体重不超过300g的大鼠
②活体、离体成像:适合分析骨骼、肺、肿瘤、脂肪、金属植入物及与周围组织存在密度差异的异物等;不适合分析肌肉、韧带等软组织。
③图像分析:三维组织可视化、组织体积测量、骨小梁参数(Tb.th, Tb,N, Tb.sp et.al)测量等。
④医学检查
CT诊断由于它的特殊诊断价值,已广泛应用于临床。但CT设备比较昂贵,检查费用偏高,某些部位的检查,诊断价值,尤其是定性诊断,还有一定限度,所以不宜将CT检查视为常规诊断手段,应在了解其优势的基础上,合理的选择应用。
随着工艺水平、计算机技术的发展,CT得到了飞速的发展。多排螺旋CT投入实用的机型已经发展到了320排,同时各个厂家也在研究较先进的平板CT。CT与PET相结合的产物PET/CT在临床上得到普遍运用,特别是在肿瘤的诊断上较是具有很高的应用价值。
microct扫描范围,X光源电流范围是20-200μA。
成像主机:X光源电压范围10-90 KV,X光源电流范围: 20-200μA,光源焦点尺寸10μm。探测器类型:CMOS平板探测器。横向视野范围(FOV):18-86 mm。
单床位轴向视野范围(AFOV):4.8 cm。最大轴向扫描范围:12 cm。影像重建像素尺寸:4.5μm。最高空间分辨率:15μm。影像重建像素数量:512 x 512 x 512- 8000 x 8000。360°成像。
多排定量小型动物CT
多排定量小型动物CT,简称MicroCT,是一种利用计算机断层扫描技术(Computed Tomography)在安静(麻醉)状态下对动物活体内、外部结构进行形态观察和精确测量的先进仪器。
适用于体型在果蝇到兔子之间的各类小型动物形态结构表型数据的高通量测定,可对动物全身(包括骨,脂肪,肿瘤,血管,全身脏器等)或局部进行扫描研究。
microct扫描是一种新型的采用X线成像原理进行超高分辨率三维成像技术。可以在不破坏样品的情况下,对骨骼、牙和各种生物材料进行超高分辨率X线成像,获得高精度三维图像,并进行结构、密度和力学的定量分析,是研究硬组织材料的强大工具。
ct成像的原理
CT成像的原理是当X-射线透过样本时,样本的各个部位对X-射线的吸收率不同。X-射线源发射X-射线,穿透样本,最终在X-射线检测器上成像。对样本进行180°以上的不同角度成像,由中科院自动化所自主研发的Micro-CT可以对样本进行360°以上的不同角度成像。
与临床CT普遍采用的扇形X线束不同的是,Micro-CT通常采用锥形X线束。采用锥形束不仅能够获得真正各向同性的容积图像,提高空间分辨率,提高射线利用率,而且在采集相同3D图像时速度远远快于扇形束。
Micro-CT(micro computed tomography,微计算机断层扫描技术),又称微型CT、显微CT,是一种非破坏性的3D成像技术,可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。它与普通临床的CT最大的差别在于分辨率极高,可以达到微米(μm)级别,目前国内一家自主研发Micro-CT的公司已经将分辨率提高到0.5μm,具有良好的“显微”作用。Micro-CT可用于医学、药学、生物、考古、材料、电子、地质学等领域的研究。
浙江省浙江大学医学院附属第二医院可以做microct。
浙江大学医学院附属第二医院骨科拥有microct仪器,可进行microct检查。Micro-CT是微计算机断层扫描技术,又称微型CT、显微CT,是一种非破坏性的3D成像技术,可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。
它与普通临床的CT最大的差别在于分辨率极高,可以达到微米(μm)级别,目前国内一家自主研发Micro-CT的公司已经将分辨率提高到0.5μm,具有良好的“显微”作用。Micro-CT可用于医学、药学、生物、考古、材料、电子、地质学等领域的研究。
microct的应用领域:
1.活体:研究对象通常为小鼠、大鼠或兔等活体小动物,将其麻醉或固定后扫描。可以实现生理代谢功能的纵向研究,显著减少动物试验所需的动物数量。和医学临床CT类似,活体小动物 MicroCT也能够进行呼吸门控和增强扫描(采用造影剂)。
2.离体:研究对象通常为离体标本(例如骨骼、牙齿)或各种材质的样品,分析内部结构和力学特性。也可以使用凝固型造影剂灌注活体动物,对心血管系统、泌尿系统或消化系统进行精细成像。
3.骨骼:是 MicroCT最主要的应用领域之一,其中骨小梁又是主要研究对象。骨松质和骨皮质的变化与骨质疏松、骨折、骨关节炎、局部缺血和遗传疾病等病症有关。目前,MicroCT技术在很大程度上取代了破坏性的组织形态计量学方法。
4.牙齿及牙周组织。能够从 3D整体结构出发,对根管形态改变、龋齿破坏、牙组织密度变化、牙槽骨结构和力学特性的变化等情况进行研究。
5.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;扫描需要置换的组织样品,获取三维图像后输出为 STL文件进行快速成形(CAD/CAM),等等。
6.疾病机制研究。例如,研究不同基因或信号通路对骨骼的数量或质量的影响,疾病状态对骨骼发育/修复的影响,评价高脂血症对心脏瓣膜钙化的影响,细胞因子对骨折后组织修复时血管生长的影响等等。
7.新药开发。例如,研究新的骨质疏松药物药物及疗效评价,MicroCT已经称为一种重要的临床前检测技术。
8.其它。微型器件的质检和探伤,建筑材料内部孔隙度、连通度和渗透性分析,珠宝的真伪识别和最佳切割方案设计,以及化石结构分析等。
关于micro ct设备到此分享完毕,希望能帮助到您。