






Micro-CT 的主要应用领域:
骨骼:骨骼是Micro-CT 主要的应用领域之一,其中骨小梁又是主要研究对象,骨松质和青皮质的变化与骨质疏松、骨折、局部缺血和遗传疾病等病症有关。目前, Micro-CT技术在很大程度上取代了破坏性的组织形态计学方法。
牙齿及牙周组织:能够从3D整体结构出发,对管根形态改变、龋1齿破坏、牙组织密度变化、牙槽骨结梅和力学特性的变化等情况进行研究。
生物材料:例如,分析体外制备仿生材料支架的孔隙率、强度等参数,优化支架设计;扫描需要换的组织样晶,获取三维图像后输出为STL文件进行快速成形 (CAD/CAM) ,显微CT肺部,等等。
在骨组织研究领域,Micro CT可以很好地研究骨结构和骨密度的数量性指标及微细改变,可指导组织工程、基因工程等科学研究,已逐渐发展为可加强甚至代替组织学分析的一种成熟的技术。骨质疏松是由于多种原因导致的骨密度和骨质量下降,骨微结构破坏,造成骨脆性增加,从而容易发生骨折的全身性骨病。为更好地分析骨质疏松产生的原因,研究治1疗骨质疏松的方法,研究者们通常使用小动物模型来进行药1物疗1效和病理的相关研究。
1. 空间分辨率(Spatial resolution)在高对比度情况下,能区分相临小的物体的能力,所以也称高对比度分辨率,受系统几何参数的影响,决定了影像的清晰度。空间分辨率 = 高对比度分辨率
显微CT系统能够达到的空间分辨率,常常被引述为小的像素尺寸(也命名为“标称分辨率”)。但是,真实的空间分辨率不仅取决于图像中的像素大小,还受到X射线源焦点尺寸、平板探测器像素大小、系统结构设计、系统机械精度和重建校正算法处理等因素的影响。

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