






单色性对于双能量应用也是至关重要的,肌肉含量体成分分析,如K边减影(KES)成像。这种技术利用了K吸收边附近能量的元素对X射线吸收的巨大差异。
在生物医学成像中,自雅各布森(B.-Jacobson)于1953年应用该技术以来,KES已被广泛应用于血管研究。在两种能量下获得的两幅图像,即一幅在K边缘之上,一幅在K边缘之下,对数相减后就得到了碘分布的图像。
利用SR光束的高强度,成果显示可以尽可能缩短扫描时间,从而实现对动态过程的快速、实时研究(4DCT)。

动物体成分分析是对动物身体组成部分进行详细的检测和研究的过程。这涉及到对动物体内的各种物质,如脂肪、瘦肉、体液、细胞和组织等进行定量和定性的分析。以下是关于动物体成分分析的一些主要方法和概念:细胞和组织分析:动物体由细胞组成,这些细胞协同工作以执行生命活动。动物体内存在四种基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。上皮组织主要起保护和分泌作用,结缔组织连接、支持和保护其他组织,肌肉组织负责运动,而神经组织则负责接收和传导信息。

一般来说,μ-CT系统通常采用数字平面二维探测器;常用的是电荷耦合器件 (CCD)系统,该系统使用闪烁屏,通过光纤束耦合,骨密度体成分分析,将X射线转换为可见光子。
近,基于互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型探测器问世,并应用于小动物体内成像系统。下表列出了分辨率和体素尺寸小于1 μm的亚微米和纳米CT系统。
限制X射线源亮度的一个问题是阳极的热负荷,它会导致阳极局部熔化。液态金属喷射阳极(MetalJet)技术的出现解决了这一问题,该技术通过高速喷射的薄液态金属取代了传统的阳极,动物体成分分析,从而克服了这一限制(图4)。
在这种情况下,阳极的熔化不再是问题,体成分分析,因为阳极已经熔化。使用这些系统获得的亮度比固体阳极X射线管高一个数量级,电子束功率密度可以高出十倍,并且可以获得足够的空间相干性,从而可以使用相位衬度成像技术。
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