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窗口 窗口(window)是根据人眼的视觉特性采用计算机设置的不同灰度标尺。窗口的设置包括了全部约4000个CT值范围,根据人眼的需要可相应调节,以适应诊断需要.窗口技术通常采用窗宽和窗位的设置来调节,窗宽以W(Width)表示,窗位以L(Level)或 C(Center)表示。
定位扫描 定位扫描(Scout View)是用于确定后续精细扫描 区域的初扫。
多平面重组 多平面重组把体素重新排列,在二维屏幕上显示任意方向上的断面。CT采集的一组断层图像,通过计算机处理后形成各向体素间距相同的三维容积数据,然后用正交的3个平面(冠状面、矢状面和横断面)截取三维数据,生成3幅二维断层图像.操作者用鼠标移动3个平面的位置,使3幅图像随之产生协同变化。
在骨组织研究领域,Micro CT可以很好地研究骨结构和骨密度的数量性指标及微细改变,对肿1瘤和骨转移进行监测。结合有限元分析方法,还可以反映组织的力学特性变化,指导组织工程、转1基因工程等领域的研究,比如评价自体骨及组织重建时压力和拉力状态,研究组织材料的生物机械性能;仿生材料支架的孔隙率、强度研究等。Micro CT已逐渐发展为可加强甚至代替组织学分析的一种成熟的技术,相信今后在骨组织研究领域还将有更深入的应用以斑马鱼为模型的骨骼研究,是基因研究领域的一个热点。利用一定造模手段,使得斑马鱼的脊椎骨发生基因突变,通过Micro CT扫描并重建,可以在不破坏斑马鱼组织体的情况下观察脊椎骨突变后的具体形态。以斑马鱼为模式生物,研究纤毛的形成机制及纤毛遗传病的发病机理。在本项工作中,领导的团队通过对斑马鱼纤毛突变体的研究,鉴定出影响体轴发育的重要神经肽,指出脑脊液中1上腺素等多巴胺分子是调控该神经肽分泌的重要信号,并发现神经管底部的纤毛在促进脑脊液流动过程中发挥重要作用。同时,该神经肽通路的缺陷可导致斑马鱼发育出现脊柱侧弯表型,此现象模拟、重现了青少年特发性脊柱侧弯的疾病特征。
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。