传统方法需要对样品进行破坏才能测量,而使用Micro-CT产品可以快速、无损,准确的测量,在不破坏样品的前提下,对核桃内部结构进行观察和定量分析。
Micro-CT是一种非破坏性的技术,提供了植物种子/果实的分析模块,可以准确测量核桃的长度、断面和端面直径、外壳厚度、果仁体积比、以及相较传统模式更难测量的球形度、粗糙度、表面积等。平生不断深入应用专科领域,使Micro-CT技术在植物种子/果实的研究领域中获得更多的突破。
肺是呼吸系统的主要,除了主管呼吸功能以外还具备非呼吸性的防御、及代谢功能等。肺对于我们人类来说至关重要,因此肺部发生的疾病也严重威胁着人类健康。临床前分子影像小动物CT及小动物PET/CT,是探究肺部疾病的重要影像学工具。
是常见( 发病率11.6%) 和首要的死因( 率18.4%) ,80% 以上的患者病理诊断是非小细胞。40%~80%的 NSCL 患者过度表达表皮生长因子受体。突变诱导的非小细胞小鼠常常作为该疾病的实验动物模型,Micro-CT特有的无创、连续性可以对的形态、大小持续观察,也为的提供影像支持。
PET图像。注射Nb11-59的小鼠右肩(SARS-CoV-2 RBD注射区)摄取减少。在本分析中,较好的效果意味着较低的PET成像SUVmax。Nb11-59共注射组SUVmax均值为0.32。相比之下,共注射阴性纳米体和PBS组的SUVmax分别为0.53和0.51(图5(b))。PET显像显示,PBS组的SUVmax峰值为0.62,与负纳米体组(0.63)相似,超过Nb11-59组(0.45)。此外,当研究者使用该制剂注射不同剂量的Nb11-59时,SUVmax呈现剂量依赖性下降(当Nb11-59分别以0 mg、0.33 mg、0.57 mg和1.20 mg注射时,SUVmax分别为0.29、0.27、0.26和0.18)。