






根据该方法的性质,ABI可生成样品中折射率梯度的图像。需要注意的是,在图10中,所有晶体都采用布拉格几何形状,但也有采用 Laue 衍射法的其他排列方式。
其基本原理是,当分析器晶体完全达到其反射率曲线的峰值(称为摇摆曲线)时,它就会起到反散射网格的作用,从而产生清晰的纯吸收图像。根据晶体相对于主 X 射线束的方向,还可以研究其他相位效应。
事实上,活体动物骨密度和身体成分分析,ABI 图像通常由吸收、折射以及小角度和超小角度散射效应的混合物组成,这些效应可以通过组合在晶体摇摆曲线不同位置产生的图像来提取。

小动物双能X射线技术也存在一些局限性。例如,设备成本可能较高,限制了其在一些实验室或机构的普及。此外,虽然技术不断进步,但其空间分辨率可能仍不足以满足所有精细解剖结构的研究需求。同时,数据的解读和处理也需要一定的知识和经验。
小动物双能X射线技术为科研和临床前研究提供了有力的工具,能够无创、快速地获取小动物的骨骼和身体成分信息。尽管存在一些局限性,但随着技术的不断发展,相信其在未来会有更广泛的应用和更高的精度。
骨骼疾病研究:小动物双能X线技术可用于研究各种骨骼疾病,如骨质疏松、骨折愈合等。通过对小动物进行双能X线扫描,研究人员可以地测量骨密度和骨结构,从而评估疾病的进展和效果。
研发与评估:在研发过程中,小动物双能X线技术可用于评估对骨骼和代谢的影响。通过监测干预下小动物骨密度和身体成分的变化,研究人员可以评估的和安全性,为新药开发提供有力支持。

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