|
公司基本資料信息
|
容積再現 容積再現(volume rendering, VR)是顯示物體完整三維圖像的方法。與表面再現相比,對計算機要求較高,但是保留了物體內部結構信息。
軟射線 軟射線能量較低,較易為人體吸收,對人體危害大,而在CT成像中基本沒有作用。硬射線能量比較高,大部分可以直接穿透人體,人體吸收少、危害小,CT成像主要依靠硬X射線。CT機中的楔形補償器或濾過器,就起到阻擋軟倫琴線、通透硬倫琴線的目的,將球管產生的多能譜倫琴線濾過成均一的硬倫琴線.鎢靶倫琴射-線管發射的稱為硬射線,相對而言鉬銠等低原子序數陽極靶材料制成的X 射線管發射的稱為軟射1線,它們發射的倫琴線波長較長、穿透力較弱、衰減系數較高。
在骨組織研究領域,Micro CT可以很好地研究骨結構和骨密度的數量性指標及微細改變,可指導組織工程、基因工程等科學研究,已逐漸發展為可加強甚至代替組織學分析的一種成熟的技術。骨質疏松是由于多種原因導致的骨密度和骨質量下降,骨微結構破壞,造成骨脆性增加,從而容易發生骨折的全身性骨病。為更好地分析骨質疏松產生的原因,研究治1療骨質疏松的方法,研究者們通常使用小動物模型來進行藥1物療1效和病理的相關研究。
骨骼:骨骼是Micro-CT 主要的應用領域之一,其中骨小梁又是主要研究對象,骨松質和青皮質的變化與骨質疏松、骨折、局部缺血和遺傳疾病等病癥有關。目前, Micro-CT技術在很大程度上取代了破壞性的組織形態計學方法。
牙齒及牙周組織:能夠從3D整體結構出發,對管根形態改變、齲1齒破壞、牙組織密度變化、牙槽骨結梅和力學特性的變化等情況進行研究。
生物材料:例如,分析體外制備仿生材料支架的孔隙率、強度等參數,優化支架設計;掃描需要換的組織樣晶,獲取三維圖像后輸出為STL文件進行快速成形 (CAD/CAM) ,等等。