同步辐射医讲义学成像

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同步辐射应用基础(第二章同步辐射X射线衍射) 研究生课程讲义

同步辐射应用基础(第二章同步辐射X射线衍射) 研究生课程讲义

X射线在医学诊断、治疗中的应用非常
伦琴
广泛,特别是X射线诊断技术,已经成
为现代医学不可缺少的工具。
X射线是波长介于紫外线和γ射线 间的 电磁辐射。X射线是一种波长很短的电 磁波,其波长约介于0.01~100埃之间。
第一张X光照片
X射线衍射(一)— 历史
1912年德国物理学家劳埃(ue) 发现 晶体的衍射现象。1914年获得了第二个诺贝 尔物理奖。
2) 增加X射线强度的方法:
①增加管电流;②增加管电压。 增加管电流,可使单位时间内轰击阳极靶的电子数目增 多,从而使Ni增加;增加管电压,可产生频率更高的光 子,即能量更高的光子。 3) X射线的强度表示:通常用管电流的毫安数(mA)间接 表示X射线的强度。 4) 总辐射能量表示:
X射线总辐射能量与X射线的强度和照射时间成正比。 因此,用管电流毫安数与照射时间的乘积表示X射线总 辐射能量。
X射线衍射(五)— 实验
X射线衍射(五)— 实验
1. 峰位 定性相分析,确定晶系,指标化, 计算晶胞参数等
2 . 峰强 计算物相含量,计算结晶度 3 . 峰形 估计结晶度高低,计算晶粒尺寸 (谢乐公式)
X射线衍射(五)— 实验
X射线衍射分析可给出材料中物相的结构及元素的 状态信息, 根据实验得到的d-I/I0一套数据,与已知 的标准卡片数据对比,来确定相应的未知物相。 XRD物相定性分析
2.为后人在不同领域的研究打下了理论基础
X射线衍射(二)— 原理
常规X射线的产生
产生X射线的方法有多种,常用的产生X射线的 方法是:用高速运动的电子束轰击一障碍物—— 阳极靶。受到靶的阻碍作用,电子的动能转变为 X射线光子的能量。
产生X射线的两个基本条件是: 1)有高速运动的电子流; 2)有适当的障碍物—靶来阻止电子的运动。

同步辐射X射线成像:绘制“大脑地图”的利器

同步辐射X射线成像:绘制“大脑地图”的利器

同步辐射X射线成像:绘制“大脑地图”的利器“光”是生活中不可或缺的资源,人类的发展历程离不开光的使用。

早在2 400年前的古希腊,亚里士多德就对光产生了思考,虽然其理论后续被证实是错误的,但还是对光的研究产生了深远的影响。

生活中肉眼可见的光是“可见光”,根据波长的不同,光还可以分为无线电波、红外、紫外、X 射线和γ射线等。

当可见光照射人体时,会有一部分光反射到我们的眼睛中,所以我们“看到”了他人。

但是当X射线照射到人体时,则会穿透人体,通过X光底片记录不同角度穿透人体的程度,就可以复原人体内部的结构。

这也是临床中X光电子计算机断层扫描(CT)的原理。

如何利用“光”帮助研究大脑呢?临床中医生通过X光CT对头部进行扫描研究脑的结构与形态,观察其病变情况;光遗传学中,研究光调控神经元的活动;钙成像中,研究者通过观察“闪烁”的神经元记录其活动;荧光成像中,研究者通过向动物大脑注射病毒使神经元发出“荧光”从而观察神经元的形态。

诸如此类的方法还有很多,“光”伴随着大脑的研究。

我们在这里重点介绍利用基于同步辐射光源的X 射线成像对大脑,尤其是神经元结构进行的研究。

从二维到三维神经元成像神经元是神经系统最基本的结构和功能单位,对大脑的研究离不开对神经元的研究。

1873年卡米洛•高尔基(Camillo Golgi)发明了高尔基染色法,染色后神经元呈现黑色,首次展现了神经元的结构。

接着,卡哈尔(Cajal)对高尔基染色法进行了完善,使其更好地应用于神经科学研究。

1906年,高尔基和卡哈尔被共同授予诺贝尔生理学或医学奖。

人类大脑中约有上千亿个神经元,每个神经元又会和成百上千个神经元通过突触连接。

想要分析这些神经元如何整合成一个系统并发挥作用,绘制“大脑地图”是重要的突破点。

我们知道,绘制道路地图需要标明地点和道路,绘制“大脑地图”也一样。

神经元的胞体像是地点,神经元之间的连接像是道路。

而绘制地图则离不开对神经元结构的成像。

北京同步辐射装置X射线成像技术介绍

北京同步辐射装置X射线成像技术介绍
15keV 20 24
布拉格角 14.3 9.5 7.1 5.6 4.7
光斑视场mm 20×12 14×12 11×12 8×12 7×12
光源
ss
空间分辨率
物点
像斑
d
L
d
空间分辨率主要由三个因素决定:
光源尺寸ss 光源到物的距离L 物到像的距离d
dh

2s x d L
5m
dv

2s y d L
1.8m
(水平) (竖直)
探测器
英国Photonic Science公司 FDI-18mm X射线CCD探测器 像素尺寸:10.9µm×10.9µm,像素阵列:1300×1030 视场范围:14mm×11mm
英国Photonic Science公司 VHR-16M X射线CCD探测器 像素尺寸:7.4µm×7.4µm,像素阵列4872×3248 视场范围:36mm× 24mm(可选区成像)

X射线形貌术--应用实例
1、一次曝光拍摄多组晶面的衍射图像---白光形貌术
透射式白光形貌术获得的金刚石晶体的白光形貌像(入射光沿[100]方向)
2. KDP晶体的形貌研究
KDP晶体的劳厄斑点
[103]晶面的衍射斑点
[132]晶面的衍射斑点
3. 晶体相变过程的实时观察---铌酸钾(KNbO3)晶体相变过程的实时研究
铌酸钾晶体的相变过程为:三方相 10C 正交相 225C 四方相 435C 立方相 图(a)是室温下的形貌像,晶体为正交相。图(b)是相变温度附近的形貌像,显示晶 体正发生相的转变。图 (c)为相变后的形貌像,晶体为四方相。
二、X射线相位衬度成像
,干涉法 , 衍射增强成像、光栅成像 2 ,同轴相位衬度成像

综合同步辐射成像技术的应用研究

综合同步辐射成像技术的应用研究

综合同步辐射成像技术的应用研究综合同步辐射成像技术(Combined Synchrotron Imaging)是一种高度进阶的成像技术,它可以使我们看到物质的内部结构。

该技术是在同步辐射束下使用多种不同的成像技术来获取一组高清晰度和高精度的图像,并通过计算机处理和重构来获得物体的成像。

随着科学技术的不断进步,综合同步辐射成像技术的应用范围越来越广泛。

它已经广泛应用于材料科学、生物医学研究、地质学、环境学、化学等领域。

下面对这些应用领域进行具体的介绍。

一、材料科学材料科学是综合同步辐射成像技术的主要应用领域。

该技术可以揭示材料的微观结构和化学成分,在材料强度、材料性能以及材料使用过程中的损伤方面提供关键信息。

比如,在材料的崩裂破坏和贯穿性切口过程中,综合同步辐射成像技术的应用可以帮助研究人员获得高分辨率的图像数据,以便更好地理解材料的变形、断裂和疲劳行为,进而设计出更好的材料。

二、生物医学研究综合同步辐射成像技术在生物医学领域的应用越来越多。

它可以帮助研究人员探索复杂生物结构的内部组织和功能的微观结构。

例如,使用这种技术,可以制作高质量的3D影像,最终获得关于组织结构、细胞类型和器官组成的深入了解。

此外,该技术可以用于制备高质量的复合结构,以便制备更好的医学器械。

这个技术为生物医学研究提供了更加细致的解析工具和数据,以加强医学市场的发展。

三、地质学综合同步辐射成像技术的应用是地球科学的重要领域之一。

使用该技术,可以比传统地质物理成像技术提供更高清晰度和更准确的图像数据。

这种技术可以在地质学领域中应用,例如在矿物质和矿物学研究领域,如尤金沙漠和黑玉国矿矿化合物。

高分辨率的图像可以帮助地质学家更好地理解地质学系统,包括岩石、矿物和水体等的结构和化学成分。

四、环境学另一个综合同步辐射成像技术的应用领域是环境科学。

该技术可以在生态和环境监测中使用,以获得有关污染物、土壤污染等方面的数据。

使用该技术可以制作地形图、水文图和水文地图,以帮助了解人为和环境因素对地球的影响。

《同步辐射医学成像》课件

《同步辐射医学成像》课件

05
CHAPTER
同步辐射医学成像的实践应 用
肿瘤诊断与治疗
肿瘤诊断
同步辐射医学成像技术能够提供高分辨率和高对比度的图像 ,有助于医生准确识别和诊断肿瘤,包括恶性肿瘤和良性肿 瘤。
肿瘤治疗
通过同步辐射医学成像技术,医生可以精确地确定肿瘤的位 置和大小,为放疗和手术提供精确的定位,提高治疗效果。
心血管疾病诊断与治疗
数据处理系统
对探测器采集的数据进行预处 理、重建和后处理,生成高质 量的医学图像。
控制系统
确保系统各部分协同工作,实 现快速、准确的成像。
系统分类
根据能量范围
根据结构特点
可分为高能、中能、低能同步辐射医 学成像系统。
可分为直线型和环形同步辐射医学成 像系统。
根据应用领域
可分为心血管、神经系统、肿瘤等专 用成像系统。
随着技术的不断进步,未来同步辐射成像技术将更加成熟和稳 定。
随着技术的普及和规模化生产,未来同步辐射设备的成本有望 降低,使得更多患者能够接受这项检查。
随着人们对同步辐射成像技术的认识不断提高,未来其在医学 领域的应用将更加广泛。
未来同步辐射成像技术有望与其他医学影像技术相结合,形成 更加全面和准确的诊断方法。
用于检测和诊断各种疾病 ,如肿瘤、心血管疾病等 。
医学研究
用于探索疾病发生和发展 机制,以及药物研发和治 疗效果评估。
医学教育
用于教学和培训,提高医 学专业人员的诊断和治疗 水平。
02
CHAPTER
同步辐射医学成像系统
系统组成
同步辐射源
提供高能X射线,是成像系统的 核心部分。
成像探测器
用于接收并记录穿过物体的X射 线,将其转换为可见光图像。

同步辐射X射线成像及应用PPT课件

同步辐射X射线成像及应用PPT课件

常规造影
(a)
(b)
Figure 1. (a) Intravenous synchrotron angiogram of the first patient at the ESRF
taken in a left anterior oblique (LAO) projection. The image shows the second
第23页/共25页
International Congress Series 1230 (2001)
(b)
(a)
Fig. 2. (a) Intravenous angiogram of a 72-year-old male in LAO 30 projection. Target: RCA with stent, diagnosis: two insignificant stenoses proximal and distal to the stent. (b) Intravenous angiogram of a 72-yearold female with pacemaker in RAO 45 projection. Target: ACVB to LAD, diagnosis: ACVB patient, LAD proximal occluded.
第4页/共25页
衬度产生机理
吸收反衬
样品的厚度或密度 元素的吸收
X射线透射成象机理:
样品改变了入射光场的 分布,探测器接收的光 强分布包含了样品内部 结构信息
第5页/共25页
X射线相衬成象
X-ray phase contrast imaging (XPCI) 就是利用X射线透过样品后携带的位相信息对 样品内部结构成清晰象,它克服传统成象方法 的不足,是一种全新的成象方法,也是目前X 射线应用领域的研究热点,国际上大多数的同 步辐射装置都有光束线开展相衬成象研究。

同步辐射X射线荧光(sXRF)成像

同步辐射X射线荧光(sXRF)成像

同步辐射X射线荧光(sXRF)成像戴维·瑟罗古德(David Thurrowgood)1.分类同步辐射X射线荧光(synchrotron X-ray fluorescence,sXRF)成像是对平面上的元素进行定性和定量测量的技术,用的是电磁频谱中的X射线,属于非侵入式成像技术。

不同于传统的X射线照相,这种方法提供的不是重元素的密度分布图,而是通过对元素的精确鉴定,用波谱数据生成平面上的元素分布图。

2.说明X射线荧光(XRF)测量的是特定原子对高能光子照射的反应方式。

X射线光子发射到对象表面,引发光子与待测元素间的相互作用。

探测器通常与样品表面成角度放置,以测量X射线与样品中元素相互作用后性质的变化。

不同的元素对入射辐射的反应不同,因此探测器接收到的辐射也会有专属于每种元素的特性。

根据对(微观或宏观)表面上各种元素的检测结果,可绘出一套不同元素在样品中的浓度分布图。

可将这种分布图当作图片来查看,但它是由样品表面许多单个分析点位排列成的点阵。

sXRF只有在使用同步辐射源的情况下才能取得最佳效果,不过人们正在开发更为有效的实验室方法和便携方法。

3.应用XRF既可进行宏观水平的检测,也可进行微观水平的检测。

光斑大小可从纳米级到毫米级。

这种灵活性意味着它既可以测量一个颜料层断面上颜料颗粒的分布变化,也可以测量整幅画面上的元素分布。

这项技术主要适用于较重的金属元素,不过在某些实验配置下也可检测较轻的元素。

XRF是针对绘画作品在创作过程和复绘过程中所发生变化的最有效检测工具之一,也可以有效地验证一件作品上是否存在与推定的艺术技法和创作时代相符的元素。

此外,这种方法对痕量元素的检测也非常有效。

这种技术最近在处理采集数据的能力方面有了进步,已可进行数字解构与重建,可对绘画的分层结构进行电脑着色,包括对底色层的色彩重建。

这种技术在分析颜料层断面时,可以提供颜料颗粒级的成分细节,包括氧化态信息,这些信息对艺术品的劣化机制评估和作者归属都有价值。

同步辐射x射线断层扫描成像操作

同步辐射x射线断层扫描成像操作

同步辐射x射线断层扫描成像操作下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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科普:什么是同步辐射?——合肥的第四代同步辐射光源,何以称为国际最先进?

科普:什么是同步辐射?——合肥的第四代同步辐射光源,何以称为国际最先进?

科普:什么是同步辐射?——合肥的第四代同步辐射光源,何以称为国际最先进?什么是同步辐射?⾸先,同步辐射是⼀种光。

其次,同步辐射和同步这个词的关系不⼤,只是它最初是在通⽤电器的⼀个同步加速器上被发现的,故⽽被定名同步辐射。

正如X射线⼜被称为伦琴射线⼀样。

再次,产⽣它其实“只”需要三个条件:1,带电粒⼦(常⽤如电⼦,氦原⼦核);2,带电粒⼦⾮常接近光速运动(⼀般专业点称之为相对论性的速度,即达到此种速度,其性质就可以套⽤相对论公式,⽽经典物理的公式已经⽆法描述其各种性质了);3,带电粒⼦⾮常接近光速的情况下时⾛曲线。

此时,这个曲线上的切线⽅向上就会放出这种同步辐射。

⽐如下⾬天很多⼈打伞都喜欢转伞,伞沿甩出的⽔珠就是⾛的所谓切线⽅向。

(请在四下⽆⼈时尝试,⼩朋友不要乱学哦)所以,同步辐射就是⼀种光。

我们⽤的也就是这种光,这种光是⼀种全频谱即包含红外线,可见光,紫外线和X射线全光谱的光,这种光最突出的优点⽅便⼤家理解的可以概括为全且亮。

(实际上还有很多优点,如⾼偏振,窄脉冲,⾼准直等)可见光只是所有的光中极⼩⼀部分产⽣同步辐射光的我们称之为同步辐射装置,⼜称同步辐射光源。

既然称光源可能有⼀个⽐较,就是常规光源,⼤家在医院拍摄X光,拍CT⽤的就是常规光源。

它们优点是结构简单,缺点是基本是单光谱,⽽且亮度不够。

当探测到微观世界时,光就成了我们的尺⼦,⽽刻度就是光的波长。

这时同步辐射的优势就出现了,不仅全光谱⽽且可以简单分离出其中任意波长的光。

对于什么尺⼨的东西我们⽤什么尺⼨的光来研究,因为这时衍射散射的条件才具备。

同时⾼亮度就意味着我们能更快看清微观世界的信息。

前⾯提到亮度不够主要是针对我们探测微观世界时的需求。

正如⼤家夜间在家找东西,最简单的照明⽅法就是打开家中最亮的灯,让眼前⼀⽬了然,从科学意义上讲,就是更多的光⼦被你的眼睛接受,让你⼤脑更快对周边所有情况有所了解。

⽽同步辐射就是我们探测微观世界时那盏最明亮的灯,到微观世界后,分到⼀个相对你桌上任何⼀个你可见或你需寻找的东西,我们通常研究的都是它的千分之⼀到百万分之⼀尺⼨上的东西,要确保⾜够的光⼦打到上⾯并散射衍射再被探测器探测到,没有⾜够的亮度(光⼦数),我们就需要⾜够的时间。

《同步辐射医学成像》课件

《同步辐射医学成像》课件

同步辐射医学成像PPT课件
汇报人:PPT
目录
01
添加目录标题
02
同步辐射医学成像概述
03
同步辐射医学成像技术
04
同步辐射医学成像的应用实例
05
同步辐射医学成像的未来发展
添加章节标题
同步辐射医学成像概述
同步辐射的原理和特点
同步辐射:一种电磁辐射,由电子在磁场中加速产生
特点:具有高亮度、高相干性、高准直性等特点
探索人工智能在医学成像中的应用,提高诊断效率和准确性
对人类健康的影响和意义
感谢您的观看
汇报人:PPT
应用:广泛应用于医学成像、材料科学、生物技术等领域
医学成像:利用同步辐射的高亮度和相干性,实现高分辨率、高对比度的医学成像
同步辐射医学成像的应用领域
同步辐射医学成像的优势和局限性
同步辐射医学成像技术
X射线成像技术
光学成像技术
原理:利用X射线、γ射线等高能射线与物质相互作用产生的光子进行成像
应用:医学诊断、生物医学研究、材料科学等领域
发展:随着技术的进步,光学成像技术在医学成像领域中的应用越来越广泛
特点:高分辨率、高灵敏度、高对比度
同步辐射CT技术
原理:利பைடு நூலகம்同步辐射X射线进行CT扫描
特点:高分辨率、高对比度、高灵敏度
应用:肿瘤诊断、血管成像、骨科成像等
优势:无辐射损伤、无造影剂、无运动伪影
同步辐射MRI技术
原理:利用同步辐射X射线与磁共振成像技术相结合
特点:高分辨率、高对比度、高灵敏度
应用:肿瘤诊断、心血管疾病诊断、神经疾病诊断等
优势:无创、无辐射、实时成像
同步辐射医学成像的应用实例

同步辐射红外谱学和显微成像技术及应用

同步辐射红外谱学和显微成像技术及应用

氢键效应
在有些化合物中存在分子间氢键或分子内氢键,氢键的存在 使红外光谱发生变化的现象称为氢键效应。
物质的状态以及溶剂的影响
气态: 相互作用很弱,可观察到伴随振动光谱的转动精细结构 液态和固态:相互作用较强,导致吸收带频率、强度和形状有 较大改变 极性溶剂:溶质分子的极性基团的伸缩振动频率随溶剂极性的 增加而向低波数方向移动,并且强度增大
¾实验技术和数据分析
测试方法 样品准备技术 数据分析
¾应用举例
凝聚态物理 生命科学 材料科学和化学 地学 新技术
William Herschel
The discovery of infrared light
In 1800, Herschel studied the spectrum of sunlight with a prism. He measured the temperature of each color, and found the highest temperature was just beyond the red, what we now call the infrared (‘below the red’).
R+T=1
Refractive index (n): Absorption coefficient (α) α = - d I * d z / I (z); Beer’s law:
I ( z ) = I 0 e −αz
α is strong function of frequency
T = (1 − R1 )e −α ⋅l (1 − R2 ) = (1 − R ) 2 e −α ⋅l
¾Atoms vibrate with frequencies in the IR range ¾Chemical Analysis: Match spectra to known databases

同步辐射微ct技术

同步辐射微ct技术

同步辐射微ct技术
同步辐射微CT技术是一种高分辨率的三维成像技术,其原理是
利用同步辐射光源产生高强度的X射线束,经过样品后被探测器接收并形成二维投影图像,再通过计算机重建得到三维图像。

该技术具有非常高的空间分辨率和灵敏度,能够实现对微小结构的非破坏性成像,并广泛应用于材料科学、生物医学、地质学等领域。

随着同步辐射光源和探测器的不断更新和升级,同步辐射微CT技术的分辨率和速度
也在不断提升,为科学研究和工业应用带来了巨大的进展。

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同步辐射X射线成像及应用27页PPT

同步辐射X射线成像及应用27页PPT

同步辐射X射线成像及应用
6、法律的基础有两个,而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴力,那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序,有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起,可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的,因为好人用不着它们,而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子

同步辐射医学成像

同步辐射医学成像
1980–Today • Phase contrast imaging for soft tissues
with SR.
• Teleradiology, the ability to send images through the “information superhighway,” is introduced.
血管重建术
CT, Angioplasty
1970–1979 • CT, or computed tomography, which takes
X-ray “slices” of the body and images them on a computer screen, is introduced.
the first to use a contrast medium in a living human circulatory system.
First practices of modern angiography
1920–1929
• Chest X rays are used to screen for tuberculosis
• A century later, the vastly more sophisticated arts of medical imaging are still based upon the recognition that body parts absorb X rays according to their density.
医学物理学
同步辐射原理与医学应用
张新夷
物理楼243室 65643522

第二讲 同步辐射医学成像进展
Won the first Nobel Prize in Physics in 1901.

同步辐射显微断层成像监测口腔骨植入材料置入体内后的生物相容性及定量分析:随机对照动物实验方案

同步辐射显微断层成像监测口腔骨植入材料置入体内后的生物相容性及定量分析:随机对照动物实验方案

同步辐射显微断层成像监测口腔骨植入材料置入体内后的生物相容性及定量分析:随机对照动物实验方案孙莲莲;王志兴【摘要】背景:目前骨缺损修复的主要方式是在缺损区充填骨替代材料,为了解骨缺损修复效果,需深入了解骨替代材料植入后骨缺损微细结构改变.同步辐射显微断层成像技术(SR-μCT)可以在不用切片、染色的情况下,进行高衬度分辨率、高空间分辨率的显微三维成像,有极高的科研及临床应用价值.目的:探讨在口腔医学检查中应用SR-μCT对骨结合微米级检查的可行性.方法:实验为随机对照动物实验,在中国天津,天津市第五中心医院完成.取24只雄性新西兰大白兔制备下颌骨缺损模型,随机分为4组,分别在缺损区植入自体骨、Bio-oss骨粉、β-磷酸三钙骨粉,阴性对照组不植入任何材料.术后2,4,8周取材(包括缺损区及周围部分正常骨组织),行SR-μCT 检查,之后制成组织切片行组织病理学检查,从多角度观察不同种类骨移植材料的骨修复情况.实验方案经天津市第五中心医院伦理委员会批准.新西兰大白兔的实验操作和取材遵循《关于善待实验动物的指导性意见》规定,并与美国国立卫生与健康研究院的指南一致.结果与结论:实验证实了SR-μCT能在不破坏样品的情况下,完成对骨结合及新生骨微观的观察,得到骨体积、骨小梁数目及骨密度等的更准确的定量数据.因此,通过SR-μCT能全面分析骨植入材料置入体内后的生物相容性反应,深入了解不同种类骨移植材料在骨缺损处微米级结构改变,可为提高骨缺损愈合的效果提供实验依据.%BACKGROUND:At present, bone substitute filling is mainly used for bone defect repair. In order to understand the effect on bone defect repair, it is necessary to look into the microstructure changes of bone defects after bone substitute implantation. Synchrotron radiation-based micro-computed-tomography (SR-μCT) can be used to make high-resolution, high-resolution three-dimensional imaging without slicing and dyeing, and has high scientific and clinical value. OBJECTIVE:To explore the feasibility of SR-μCT in micron-level bone osseointegration examination in oral medicine. METHODS:This randomized controlled animal experiment was completed at the Fifth Central Hospital of Tianjin, Tianjin, China. A rabbit model of mandibular defect was made in 24 male New Zealand white rabbits. The model rats were randomly divided into four groups and received autologous bone, Bio-oss bone meal,β-tricalcium phosphate powder and no implantation (negative control group) in the defective area, respectively. Bone samples, including the defect area and the surrounding normal bone tissue, were taken at 2, 4, 8 weeks postoperatively for SR-μCT examination, fol owed by histopathological examination, in order to observe the repairing effects of different types of bone implant materials from different angles. The study protocol has been approved by the Ethics Committee of the Fifth Central Hespital of Tianjin in China. The study procedures were completed in accordance with the Guidance Suggestions for the Care and Use of Experimental Animals of China and the guidelines of the National Institutes of Health, USA. RESULTS AND CONCLUSION:In this study, SR-μCT could be used to observe the bone microstructure and osseointegration with no damage to samples to collect accurate quantitative data, including bone volume, number of bone trabeculae and bone mineral density. Therefore, SR-μCT can fully analyze the biocompatibility of bone implant material in vivo, give insight into the micron-level changes of different types of bone implant materials in thebone defect, thereby providing experimental evidence to improve bone defect healing.【期刊名称】《中国组织工程研究》【年(卷),期】2017(021)006【总页数】5页(P952-956)【关键词】生物材料;骨生物材料;同步辐射显微断层成像;Bio-oss骨粉;β-磷酸三钙;自体骨;骨缺损;微观结构;生物相容性【作者】孙莲莲;王志兴【作者单位】天津市第五中心医院口腔科,天津市 300450;天津市第五中心医院口腔科,天津市 300450【正文语种】中文【中图分类】R318文章快速阅读:文题释义:同步辐射显微断层成像技术(SR-μCT):是基于同步辐射光源的X射线相位衬度成像技术(XPCI)与断层成像技术(CT)的完美结合。

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