






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,双能x射线骨密度,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

化学分析法和其他传统技术:这些技术如生物电阻抗法(BIA)和双能X射线吸收光谱法(DEXA)等,曾经被广泛用于动物体成分分析。然而,它们存在测量结果误差大、适用范围小、易受影响等缺点。低场核磁共振技术:这种技术特别适合于活体小动物的身体成分分析。它可以在小动物清醒、无束缚状态下快速、准确、定量地测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量。这种方法无需,直接进行测试,过程方便简洁,对小鼠或小动物无任何伤害。此外,通过配置成像功能,该技术还可用于活体小动物的体脂分布成像。

动物体成分分析具有多个显著的优点,这些优点使得它在科研、医学和营养学等领域中发挥着重要的作用。以下是一些主要的优点:测量:动物体成分分析技术,如双能X射线吸收法(DXA)和低场核磁共振分析技术,能够地测量动物体内的脂肪、肌肉、骨骼和水分等成分的含量。这种准确性有助于研究人员地了解动物体的生理状态和营养状况。无创或微创:许多体成分分析技术,如低场核磁共振分析,对动物体是无创或微创的,这意味着在测量过程中不会对动物造成明显的伤害或痛苦。这有助于保持动物的健康和福利,并减少实验过程中的应激反应。

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