传统方法需要对样品进行破坏才能测量,而使用Micro-CT产品可以快速、无损,准确的测量,在不破坏样品的前提下,对核桃内部结构进行观察和定量分析。
Micro-CT是一种非破坏性的技术,提供了植物种子/果实的分析模块,可以准确测量核桃的长度、断面和端面直径、外壳厚度、果仁体积比、以及相较传统模式更难测量的球形度、粗糙度、表面积等。平生不断深入应用专科领域,使Micro-CT技术在植物种子/果实的研究领域中获得更多的突破。
目前,国内外利用鱼耳石进行湖泊的水质评价及动态监测研究主要基于对水体及耳石进行微化学分析。对于受到污染较严重的水域,由于重金属含量增多,鱼耳石中微量元素含量会大幅提升。利用高分辨显微CT成像技术,可获得鱼耳石样品对通过X射线的衰减程度、鱼耳石某些物理特征及结构性质,重金属元素及其含量直接影响CT值的变化,因此可用CT值作为一种特征判断不同水域的污染程度,并且可应用于相同水域不同种类耳石之间的元素亲和性和占位研究。由于2019冠状病毒病(COVID-19)的快速传播,迫切需要开发额外的诊断工具,以进一步分析该疾病。分离到的纳米体Nb11-59与严重急性呼吸综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2)受体结合域(RBD)具有高亲和力,可中和病毒并阻断血管紧张素转换酶2- (ACE2-) RBD的相互作用。在这里,作者介绍了一种新型的基于纳米体的性示踪剂68Ga-Nb1159。示踪剂对RBD保持高亲和力,在体内外均显示出可靠的化学特性。临床前正电子发射断层扫描(PET)研究表明,68Ga-Nb1159在小鼠体内被快速清除,并被脏和泌尿系统摄取。幸运的是,68Ga-Nb1159可以特异性地揭示RBD在小鼠体内的分布。本研究也有助于评估中和纳米体的学效应。此外,68Ga-Nb1159可能是一个有希望的工具来探索RBD的分布和提高对该病毒的认识。特别是,本研究发现了一种新型的分子源,并建立了一种可靠的评估方法,可通过无创可视PET技术特异性研究RBD。KM小鼠的临床前PET/CT成像
用(2-3%,1L/min氧气)KM小鼠,置于加热床上进行临床前PET/CT扫描(Super Nova, 武汉多博科技有限公司),然后注射68Ga-Nb1159 200 μL。动态PET图像采集时间为30分钟(5分钟/帧)。在CT图像上绘制感兴趣区域(ROIs),并进一步在PET上绘制。采集各脏器的SUVmax,计算其动态曲线。68GaNb1159在注射后60min和120min进行静态PET扫描。
此外,假设一个Nb11-59螯合一个性核素68Ga, 68Ga与纳米体Nb11-59的比值为0.02%。补充说明了计算过程。
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