






X射线吸收法:这是一种基于不同身体组分对高/低能X射线的可变吸收率的测量技术。脂肪和肌肉对X射线的衰减存在差异,因此可以通过这种方法获得脂肪信息。该技术的优点是可以进行活体动物检测,但缺点是X射线存在辐射,实验过程存在辐射风险,且实验过程中动物需要,检测时间相对较长。
低场核磁共振技术:这是一种非侵入性的方法,非常适合于活体小动物的身体成分分析。它可以在小动物清醒、无束缚状态下快速、准确、定量地测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量。此外,小动物双能X射线,配置成像功能的低场核磁共振技术还可用于活体小动物的体脂分布成像。这种方法无需,直接进行测试,过程方便简洁,对小鼠或小动物无任何伤害。
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,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,在X射线吸收之外提供额外的衬度。

1 吸收状态:样品到探测器的距离接近于零。
2近场衍射机制:有效传播距离相对较小,即 rF2 = λD ?h2。rF是所谓菲涅尔区在样品平面上的半径,它决定了物体中对图像中的点 P有贡献的有限区域。在这些条件下,衬度是在特定物体特征周围局部形成的。物体内部细节的边界会被强烈增强(众所周知的 "边缘增强"的效果),每个边缘都对应一个明显的干涉图案,从而提供可靠的物体形态信息。为了表达近场模式的上述条件,必须定义菲涅尔数为 NF ≡ h2/(λD),这样 NF ?1。

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