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,可指导组织工程、基因工程等科学研究,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。骨质疏松是由于多种原因导致的骨密度和骨质量下降,骨微结构破坏,造成骨脆性增加,从而容易发生骨折的全身性骨病。为更好地分析骨质疏松产生的原因,研究治1疗骨质疏松的方法,研究者们通常使用小动物模型来进行药1物疗1效和病理的相关研究。
临床上因手术或外伤导致的颅骨损伤及其修复一直是骨1科研究的一个重要课题。临床前用于颅骨损伤模型研究的实验动物有小鼠、大鼠、兔等。由于实验动物体型小,骨质部分(如板障)的微结构尺度更为细微,因此,利用Micro CT对小动物颅骨损伤的修复过程进行研究,是颅骨修复研究中的重要手段。对同一只大鼠的两侧颅骨开孔进行不同处理下的修复效果。两侧开孔直径约在6mm,开孔后,一侧加骨生成材料,对侧作为对照侧不加任何材料;经一段时间的饲养和颅骨的生长修复后,用NEMO® Micro CT对大鼠的颅骨扫描成像,观察两侧的颅骨修复情况,可观察到加了骨生成材料侧的颅骨恢复情况好于对照侧。
Micro-CT 研究牙种植体的根尖定位口腔种植手术是将人工材料制成的牙种植体植入颌骨内,即我们所熟知的植牙。牙种植体的放置位置是非常重要的,种植体的垂直 (顶冠) 位置可能会造成边缘性骨丢失。对于较薄的牙槽脊或不规则的牙槽骨顶,牙种植体的螺纹并不总是完全淹没在牙槽骨中。另外,牙种植体表面处理技术所形成的表面微观形态与理化性能,是影响骨结合的主要因素。
使用小动物/离体CT检测系统,采用锥形X射线,可以对不脱钙骨骼、动物牙齿、动物以及工业材料进行micro-CT检测服务,并为您分析其内部结果和提供给您高清晰、高质量的扫描图像。
micro-CT通常采用锥形射线束。采用锥形束不仅能够获得真正各向同性的容积图像,提高空间分辨率,提高空间分辨率,提高射线利用率,而且在采集相同3D图像时速度远远快于扇形束CT,本系统结合了高质量的扫描系统及全套的视图,分析和定量工具,适合广泛的应用领域。
研究对象通常为小鼠、大鼠或兔等动物,可以实现生理代谢功能的纵向研究,显著减少动物试验所需的动物数量;离体研究对象通常为离体标本(例如骨骼、牙齿)或各种材质的样品,可分析其内部结构和力学特性。
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