好比一张摄影的照片,MicroCT,人为得可以分割成许多小方块。如果照片本身很清晰,髁突MicroCT,那么分割得越小,放大同样倍数后,看到的细节也会越多;但是如果照片本身不是很清晰的,分割得再小,放大后也是看不清细节的。分割的大小对应重建尺寸,而图像本身是否清楚对应的是图像分辨率。
前面提到,空间分辨率受系统几何参数的影响,决定了影像的清晰度。
为证实真实的空间分辨率,某些公司专为评估显微CT系统的空间分辨率而设计了一种模体作为扫描和重建的对象。它含有处于正交取向的两个完全相同的硅芯片,各自带有若干不同粗细的校准线和图案。扫描和重建这样一个模体可证明真实的空间分辨率。
显微CT是***研究的基本仪器,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。
此外,MicroCT股骨,在LS174T动物模型中,124I-anti-MSLN信号显著,而在HepG2动物模型中,信号较弱。48 h后,LS174T的SUVmax是HepG2的的1.92倍(1.56±0.09 vs 0.81±0.03)(图4B)。***后LS174T模型的/(T/L)比,/心脏(T/H)比,/肌肉(T/M)比HepG2模型高 (图4C?E)。与传统显像剂18F-FDG相比,124I-anti-MSLN具有更好的特异性和靶向性。
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