







RBD小鼠模型的临床前PET成像及分析。(a)图4(e) RBD***肌肉与对侧肌肉(对照组)的SUVmax比较。(b)图S1c中RBD***肌肉和对侧肌肉(对照组)静脉***18F-FDG后SUVmax的比较(c)图4(f)静脉***68Ga后30分钟和60分钟时肺部SUVmax的比较??p < 0:01,显微CT,???p <0.001,????p<0.0001(d) SUVmax与RBD量的相关性。(e)皮射RBD后给KM小鼠静脉***68Ga-Nb1159的临床前PET成像。白色箭头表示RBD的皮射。(f)肺内***RBD或0.01 M PBS后60分钟静脉***KM小鼠68Ga-Nb1159临床前PET成像。

显微CT是***研究的基本仪器,显微CT骨侵蚀,近年来在植物科学方面的应用不断增加。它可以对样品进行无损检测,揭示样品的2D结构和3D结构,是弥合形态学和分子研究差距的理想工具。显微CT在植物方面初用于研究根的发育,后来研究了样品密度和背景有强烈差异而可以区分的样品,如种子、花结构、维管、叶结构、草酸钙晶体、嫁接结构等。
目前国际上使用的很多研究种子的***技术大多是利用荧光法研究种子活力或其萌发率,这些方法能够高通量地达到某些研究目的,但始终无法得知种皮内部的结构和动态变化过程。
显微CT 可以广泛应用于对植物种子内部结构变化的研究。可以无损地探索不同植物种子腔体、胚和胚乳的变化,评估种子的出芽率和质量,测量种子内部的三维结构等。

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