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DXA动物双能X’线技术是一种的医学诊断设备,专门用于小动物(如小鼠、大鼠等)的骨骼密度和体成分测量。它通过双能X’线吸收原理,利用两种不同能量的X射线穿透动物体后,根据它们在动物体内不同组织中的吸收差异,来计算骨骼密度和矿物质含量,体成分分析,以及身体成分的分布。
DXA动物双能X’线技术的主要优势在于其无创、快速和准确的特性。测量过程中,小动物无需进行任何特殊处理或,即可在短时间内完成测量,对动物的影响非常小。同时,该技术能够提供高分辨率的图像和数据,反映骨骼和体成分的变化,为科研和医学领域的研究提供有力的支持。
CT成像原理(X射线与物质的相互作用)
在微观层面,X射线与物质之间的相互作用有三种基本方式:光电效应、康普顿效应和相干散射。
当具有一定能量 E = hν(其中h为普朗克常数,v为频率)的入射X射线光子击中电子结合能低于E的原子,从而被原子吸收时,就会产生光电效应。
相互作用的电子被提升到连续光谱状态,骨密度体成分分析,即较低外壳的电子被踢出原子,以自由光电子的形式穿过材料,然后光子被吸收。深壳中产生的空穴由外层电子填满。由于外壳电子的能量状态高于内壳电子,因此会发出所谓的特征辐射。因此,光电效应会产生一个正离子(受影响的原子缺少一个电子而呈电中性)、一个光电子和一个特征辐射光子
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,肌肉含量体成分分析,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,脂肪含量体成分分析,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,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。
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