復納科學儀器(上海)有限公司
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探索顯微計算機斷層掃描(Micro-CT)技術如何通過高分辨率三維成像,為骨科研究和臨床應用帶來突破。了解Micro-CT在無損分析骨組織結構、骨密度測量、骨折和骨愈合研究中的應用,以及如何通過Neoscan臺式顯微CT技術,實現對微小物體的高分辨率三維成像和分析。獲取Neoscan N60、N70、N80系列產品的詳細信息,以及它們在骨質疏松癥研究、骨修復與再生研究中的專業應用案例。
顯微 CT 技術利用 X 射線照射樣品,通過探測器記錄透射的 X 射線強度分布,再利用計算機算法重構出樣品的三維內部結構。其獨特之處在于能夠在非破壞的情況下,提供高分辨率和全方位的三維圖像。
顯微 CT 結構示意圖:射線源和探測器不動,樣品臺旋轉
在骨科研究中,顯微 CT 技術可以無損地提供詳細的材料內部信息,包括:
結構信息:骨小梁的三維結構、厚度、分離度、數量和連接性;骨皮質的厚度和孔隙結構;骨體積、骨表面積等
密度信息:骨密度(BMD)分析、骨組織成分分析
三維模型:創建骨結構三維模型;骨植入物和假體評估;
目前顯微 CT 已經廣泛應用于骨科學研究中,與傳統的二維組織切片比較,無論是數據還是圖像處理,顯微 CT 擁有許多不可替代的優勢。
01 骨組織結構分析
顯微 CT 技術可以清晰地展示骨的微觀結構,包括皮質骨和松質骨的骨小梁、骨密度等。這對于研究骨的生長、發育、疾病以及老化過程具有重要意義,常用于骨質疏松癥研究和藥物治療效果評估。
1 骨小梁結構
顯微 CT 技術可以清晰地展示骨小梁的形態、分布和結構特征以及厚度、間距、數量等指標。
Neoscan 臺式顯微CT 掃描骨骼,揭示內部骨小梁結構
假手術組(左)與去勢 4 個月組(中) 及去勢 12 個月 組(右) 腰椎松質骨的三維重建圖像。圖片顯示,去勢 12 個月組的骨小梁較其他兩組明顯稀疏,孔隙率增加,水平方向骨小梁減少,局部有較大的骨小梁空隙形成。圖片源于文獻【1】。
假手術組(左)與去勢 4 個月組(中)及去勢 12 個月 組(右)股骨頸處松質骨的三維重建圖像。圖片顯示,去勢 12 個月后,股骨頸處松質骨有空腔形成,骨小梁明顯變細,皮質骨壁變薄。圖片源于文獻【1】。
2骨密度測量
與傳統的雙能 X 線吸收檢測法(DXA)相比,顯微 CT 能夠提供更精確的體積骨密度測量,判斷骨質疏松的程度。
股骨頭負重區 STB 和 DTB 的 micro-CT 圖像。(A)STB 橫切面 2D 圖像。(B)STB 3D 圖像。(C)DTB 橫切面 2D 圖像。(D)DTB 3D 圖像。彩色代表了松質骨中的礦物質密度分布情況:紅色、綠色及藍色分別代表了低、中及高礦物質密度。圖片源于文獻【2】。
02 骨修復與再生
顯微 CT 技術在骨修復和再生研究中有著重要作用。通過對植入物和修復材料進行三維成像,可以評估其在骨組織中的整合和效果。
使用 NEOSCAN 臺式顯微 CT 以 20 微米尺寸掃描鈦合金髖關節植入物,植入物長達 18.7 cm。可獲得無偽影的高質量圖像,清晰展示其內部結構和尺寸大小。
03 骨折和骨愈合研究
顯微 CT 能夠精確檢測骨折的形態和位置,提供清晰的三維圖像,有助于骨折的分類和診斷。除此之外,還可以動態監測骨折愈合過程中的骨組織重建和礦化情況。這對于開發新的治療策略和評估治療效果具有重要意義。
小鼠骨折后1、2、3、4W 股 骨 骨 痂 Micro-CT 橫 斷 位 三維重建圖(A)及二維圖(B)。圖片源于文獻【3】。
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