光线跟踪 在医学图像显示过程中,通常采用阴影和光线来加强表现三维图像中物体的立体感,常见的光线应用方法是光线跟踪法(ray tracing)。
灰阶 灰阶(gray level/scale)是根据像素的CT值在图像上显示的一段不同亮度的信号,把从白色到黑色之间的灰度分成若干等级,则称为灰阶或灰度级。人眼一般只能识别40级左右连续的灰阶,而组织密度灰阶差要大得多.在CT图像显示技术中,常通过窗口技术对窗宽、窗位进行调节,以适应视觉的范围。
Micro-CT的应用对象:in vivo:研究对象通常为小鼠、大鼠或兔等活1体小动物,将其麻1醉或固定后扫描。可以实现生理代谢功能的纵向研究,显著减少动物试验所需的动物数量。 和医学临床CT类似,活1体小动物MicroCT也能够进行呼吸门控和增强扫描(采用造影剂)。
离体( in vitro):研究对象通常为离体标本(例如骨1髓、牙齿)或各种材质的样晶,分析内部结构和力学特性。也可以使用凝固型造影剂灌注活1体动物,对心1血管系统、 泌尿系统或消化系统进行精细成像。
Micro-CT 用于检测肺部微环境肺是乳1腺癌细胞常见的转移器1官之一。但由于治1疗方法有限,据估计,60-70% 的乳1腺癌患者死于肺转移。通常来讲,在乳1腺癌细胞到来之前,肺的微环境已经发生了变化。因此,通过监测肺部微环境进行早期诊断和治1疗干预是非常必要的。
实验发现,随着原发肿1瘤的生长,CT 图像中有细微的、均匀的弥漫性混浊,而肺组织的 H&E 染色显示炎性细胞浸润增加。在第 21 天和第 28 天,CT 图像和 H&E 染色显示所有荷瘤小鼠都有明显的炎1症细胞浸润。结果表明,Micro-CT 可以用来观察肺内微环境的变化和转移情况。此外,与仅提供转移过程快照的组织病理学分析不同,Micro-CT 还可以捕1捉到来自动物的纵向信息。
显微 CT (Micro-CT) 也称小动物 CT,是一种非破坏性的 3D 成像技术,可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构 (包括几何信息和结构信息),它的分辨率极高,可以达到 (um) 级别,广泛应用于活1体小动物的研究,包括对小鼠、大鼠、兔子、犬等的骨骼、牙齿和各种生物材料进行高分辨率 X 射线成像。既可进行如肿1瘤等软体组织的动态观察,也可用于骨骼疾病方面的研究,在很大程度上取代了破坏性的组织形态学计量学方法