研究者将实验组高原鼠兔始终置于低温环境中,再与常温环境下的对照组高原鼠兔一起,注射18F-FDG后进行PET/CT扫描,数组结果显示对照组的肩胛骨处棕色脂肪无明显摄取,而实验组的肩胛骨处棕色脂肪有明显摄取。
[ 实验注明:因棕色脂肪在肩胛骨分布较多,本预实验主要探究高原鼠兔实验组和对照组在肩胛骨处棕色脂肪状态。
目前为止,人们对药品中和辅料的三维微观结构和空间分布的研究一直是一个不同寻常的、具有挑战性的科学领域。显微CT可以在不破坏样品的情况下测量药品的内部结构,因为X射线透射率取决于药品的密度,反映了药品的几何结构。利用显微CT不仅可以观察到和辅料的三维微观结构和空间分布,还可以作为生产过程中的质量控制,增强制作过程中的准确性和性能。显微CT提供了一种新的视角与尺度来深入探究组成。显微CT成像的原理是采用微焦点x射线球管对样品各个部位的层面进行扫描投射,由探测器接受透过该层面的X射线,转变为可见光后,再由光电转换器转变为电信号,后经模拟/数字传换器转为数字信号,输入计算机进行成像。显微CT能够提供几何和结构2 类基本信息,几何信息包括样品的尺寸、体积和各点的空间坐标,结构信息包括样品的衰减值、密度和多孔性等材料学信息。肺是呼吸系统的主要,除了主管呼吸功能以外还具备非呼吸性的防御、及代谢功能等。肺对于我们人类来说至关重要,因此肺部发生的疾病也严重威胁着人类健康。临床前分子影像小动物CT及小动物PET/CT,是探究肺部疾病的重要影像学工具。
是常见( 发病率11.6%) 和首要的死因( 率18.4%) ,80% 以上的患者病理诊断是非小细胞。40%~80%的 NSCL 患者过度表达表皮生长因子受体。突变诱导的非小细胞小鼠常常作为该疾病的实验动物模型,Micro-CT特有的无创、连续性可以对的形态、大小持续观察,也为的提供影像支持。