






在过去的十年中,小动物双能X射线,人们投入了大量精力开发替代 X 射线源,它们比同步设施更便宜、更小巧,被称为"紧凑型X射线光源 (compact x-ray light sources,CXLS)",能够产生模仿同步特征的高强度X射线束。
在欧洲(如MuCLS、ThomX、STAR)和世界各地(见表2),这些光源有的已经投入运行,有的正在建设之中。其中大多数的物理原理都依赖于反康普顿散射(inverse Compton ’scattering,ICS),即超相对论电子束与激光脉冲碰撞后产生硬 X 射线的反向散射。

在CT扫描过程中,仪器和样品的机械稳定性至关重要,否则3D重建将会模糊。投影:由穿过物体的X射线形成的2D射线照片,由探测器以给定的照明角度采集。当与许多其他投影相结合时,投影提供了对物体进行数字重建的数据。断层扫描:由体素(类似于二维像素)组成的重建三维图像。
CT图像形成所依赖的原理可以是吸收或相位衬度效应。在传统的X射线成像中,图像的形成基于样品细节对X射线吸收的差异,即骨骼等致密结构比软组织等较轻元素吸收更多的X射线;因此,CT基于X射线穿过被测样品的线性衰减系数映射,而衰减取决于物体的成分和密度。
双能X射线动物身体成分分析是一种利用双能X射线技术来评估动物体内不同组织成分的方法。这项技术通过测量不同能量X射线在动物体内的吸收情况,从而得出动物体内各种组织,如骨骼、肌肉和脂肪等的含量和分布。
在双能X射线动物身体成分分析中,一般使用两个不同能量的X射线束。低能量X射线束主要用于检测骨骼等高密度组织,而高能量X射线束则用于检测肌肉和脂肪等低密度组织。当这些射线束通过动物体时,它们会被不同组织以不同的方式吸收。通过测量这些吸收射线的强度,研究人员可以了解不同组织对X射线的吸收特性,进而分析出动物体内的组织成分。

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