






小动物双能X线技术主要适用于临床前研究中的小动物,特别是体重在10~500g的实验动物,如小鼠和大鼠等。这些小动物在生物医学研究中具有广泛的应用,常用于代谢性骨疾病、骨质疏松、关节炎、类风湿、肌肉消耗性疾病等多种疾病的研究,以及新药研发和评估等领域。
双能X线技术可以对这些小动物进行、快速且无创的骨密度和身体成分测量。其优点在于能够提供高分辨率的X’光成像,同时得到相应的骨矿物质含量、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。这些数据对于评估骨骼质量、研究疾病进展以及评估新药等方面都具有重要的价值。

在过去的 20 年中,人们探索了不同的基于相位的X射线成像方法,肌肉含量体成分分析,如今这些方法已得到广泛应用。下面将简要介绍应用多的相位敏感方法,即基于传播的成像(PBI)、基于晶体分析仪的成像(ABI)、边缘照明(EI)和Talbot (或光栅)X 射线干涉测量(GI)。
基于传播的成像(PBI)是简单的一种相位衬度技术,因为光束中不需要光学元件,也不受光束单色性的限制。在这种模式下,当光束穿过物体时,波前的不同部分会产生不同的偏转,从而产生干涉,产生特征图案,该图案会被放置在离样品本身适当距离(图8)的探测器记录下来。
由于菲涅尔衍射原理,相移会转化为可探测到的强度变化。为了实现传播光束的干涉,需要非常高的空间相干性,并且需要高分辨率的探测器来观测条纹。
双能X射线成像技术在医学领域有着广泛的应用,特别是在、科、老年医学科和等临床骨质疏松症诊断和防治的骨密度检测中。双能X射线骨密度仪具有骨密度测试及诊断、辐射剂量低、扫描度高和诊断报告指标等优点,是WHO推荐诊断骨质疏松的金标准。
随着技术的发展,体成分分析,双能量成像技术也在不断进步,骨密度体成分分析,例如通过双发成像和单发成像等方式来获得独立的低能和高能图像,从而更地进学诊断。如需更多关于双能X射线的信息,建议查阅医学影像学相关文献或咨询医学影像。

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