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在科研方面,DXA動(dòng)物雙能X’線技術(shù)廣泛應(yīng)用于小動(dòng)物代謝性骨疾病研究、骨質(zhì)疏松研究、關(guān)節(jié)炎研究等領(lǐng)域。通過測量骨密度和體成分,研究人員可以了解骨骼結(jié)構(gòu)的變化,評估疾病的進(jìn)展和治’療’效果,為新藥研發(fā)和疾病治’療提供重要依據(jù)。
此外,DXA動(dòng)物雙能X’線技術(shù)還可以應(yīng)用于生長發(fā)育研究、營養(yǎng)學(xué)研究等領(lǐng)域,幫助科學(xué)家了解動(dòng)物生長發(fā)育過程中骨骼和體成分的變化規(guī)律,評估不同營養(yǎng)條件對動(dòng)物骨骼健康的影響。
菲涅爾機(jī)制:這里的散焦距離為 rF2 = λD ≈ h2,相當(dāng)于 NF ≈1。
弗勞恩霍夫機(jī)制:有效傳播距離相當(dāng)大,為 rF2 = λD ? h2,此時(shí) NF ?1。在這種情況下,可以很好地檢測到干涉條紋,但無法將其與樣品的特定邊緣聯(lián)系起來,體成分分析,因此無法識(shí)別樣品的形態(tài)。
因此,根據(jù)不同的實(shí)驗(yàn)設(shè)置,菲涅爾衍射圖樣可以突出物體的不同特征??梢宰C明,在距離D定義為 D≈1/(2λf2) 時(shí),活體動(dòng)物骨密度和身體成分分析,圖像對特定相位特征的給定頻率范圍f敏感。在這個(gè)距離上,動(dòng)物體成分分析,相位襯度的貢獻(xiàn)。
然而,如果觀察到的結(jié)構(gòu)吸收較弱或具有相似的吸收特性,則整體圖像對比度可能不足以獲得有意義的圖像。
盡管如此,由于X射線是電磁波,雙能X射線動(dòng)物身體成份分析,因此不僅其吸收情況,而且其相對相位移動(dòng)也會(huì)攜帶有關(guān)物體的信息。因此,相位襯度成為一種重要的成像方式,可在軟生物組織和生物樣品的硬X射線成像中獲得足夠的圖像對比度,而傳統(tǒng)的吸收射線照相術(shù)則無法做到這一點(diǎn)。
目前,X射線相位襯度成像的三種主要方法受關(guān)注,它們是基于傳播的成像、基于分析器的成像和基于光柵的成像。近的定量研究表明,根據(jù)實(shí)驗(yàn)的具體參數(shù),所有這些方法都能產(chǎn)生類似的結(jié)果。
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