






在临床研究中,现在已开发出用于的μ-CT装置,包括对小型动物模型进行体内外研究。另一方面,基于粒子(同步)的 X 射线生产新方法的开发,骨密度体成分分析,使我们能够获得具有高空间相干性和亮度等新特性的光源,为使用新的成像方法(即所谓的相位敏感技术)开辟了道路。
1976年,CT技术被应用于材料领域的研究。美国物理学家D.L. Johnson等人使用CT扫描分析了陶瓷和纤维复合材料中的孔隙结构和分布。到了80年代,CT技术逐渐成为材料科学和工程领域的重要工具。研究人员开始广泛使用CT技术来研究材料的内部特征、缺陷特征等。

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,双能X射线动物身体成份分析,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,体成分分析,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。

除了DXA,还有其他一些方法可以用于动物体成分分析,比如生物电阻抗法(BIA)和化学分析法等。然而,这些方法可能存在一些缺点,如测量结果误差大、适用范围小或易受影响等。
近年来,肌肉含量体成分分析,基于低场核磁共振的分析技术被引入到小动物身体成分分析中。这种技术非常适合于小动物的身体成分分析,能够在小动物清醒、无束缚状态下快速、准确、定量地测量其脂肪、瘦肉及体液含量。这种技术不仅简化了实验过程,还减小了对实验动物的伤害,使其成为一种非常实用的分析方法。

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