






身体成分分析:双能X线技术还可以用于分析小动物的身体成分,包括脂肪、瘦肉等。这有助于了解动物模型的营养状态、代谢情况以及对身体成分的影响。研发和疾病模型研究:小动物双能X线技术在研发和疾病模型研究中发挥着重要作用。通过监测动物模型在干预下的骨密度和身体成分变化,可以为评估和新药开发提供有力支持。
小动物双能X线技术还具有测量速度快、无创、使用极低剂量辐射等优点,使得它在临床前研究中具有较高的应用价值。

基于分析器的技术(ABI)利用放置在样品和探测器之间的分析器晶体(图10)与单色准直X 射线光束相结合。样品根据折射率的实部δ对透射光束产生偏差(折射)。
晶体就像一个角带通过滤器,选择性地接受或拒绝这些光子。根据晶体的取向,骨密度体成分分析,只有符合布拉格衍射定律的窄角度范围的 X 射线才能传输到探测器并形成图像。因此,利用分析器晶体相对于主光束方向的不同方向,可以利用不同的折射效应,脂肪含量体成分分析,在X射线吸收之外提供额外的衬度。

第二块光栅放置在塔尔博特长度的一小段距离(dT)处,体成分分析,用于分析干涉图样(图 11)。该技术可直接记录X 射线相移,从而获得样品折射率的测量值,并为小相位梯度或平滑相位梯度提供佳结果。
有两种方法可以区分信号的不同贡献:相位步进技术和利用莫埃纹的方法。
这两种方法都可用于获取平面图像和断层成像图像,并能产生复折射率的实分量和虚分量信息。
所述装置通常用于同步设施,因为它要求 X 射线束具有高度的空间相干性。不过,GI方法也可以在传统的X射线管中使用,使用第三个附加光栅,即 Talbot-Lau 干涉仪。
传统的多色 X 射线源可以通过相位步进配置有效地使用,因为在很宽的 X 射线能量范围内,源光栅后面产生的干涉条纹的位置与波长无关。
相反,活体动物骨密度和身体成分分析,摩尔纹配置允许使用适度的多色性,因为能量带宽过宽会降低摩尔纹的可见度,并恶化图像质量。
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