CT解剖成像无造影剂条件下小动物脏器组织研究的观察

前言 CT属于解剖学成像。目前的小动物CT(微型CT)系统大多数采用高分辨大矩阵平板探测器和微焦点X射线机的CBCT三维重建技术,能够在短时间内实现小型啮齿动物(小鼠或大鼠)活体状态下的结构成像。同时,部分小动物CT系统采用了小焦点X光机,也能进行离体动物组织、生物材料等样品的无损三维检测,这种系统称为离活一体的微型CT。 优势:小动物CT设备在小动物骨、肺部组织检查、脂肪分析等方面具有独特的优势。对于骨的研究(离体实验),如果在小梁水平上分析,一般要求空间分辨率较高,通常在15μm以内;活体小动物的肺部组织检查和脂肪研究时(活体实验),空间分辨率在50~100μm即可。 不足:血管、内脏等软组织成像需要借助造影剂增强对比观察。(特例:肺部和脂肪研究时,不需要借助造影剂)今天小编就和大家分享两个不需要借助造影剂的小动物活体内脏组织的实验案例。 案例一、活体糖尿病小鼠肥胖一直被认......阅读全文

CT解剖成像无造影剂条件下小动物脏器组织研究的观察

前言 CT属于解剖学成像。目前的小动物CT(微型CT)系统大多数采用高分辨大矩阵平板探测器和微焦点X射线机的CBCT三维重建技术,能够在短时间内实现小型啮齿动物(小鼠或大鼠)活体状态下的结构成像。同时,部分小动物CT系统采用了小焦点X光机,也能进行离体动物组织、生物材料等样品的无损三维检测,这种系统

显微CT系统造影剂在无脊椎动物造影观察的妙用

前言 造影剂是一种为增强影像观察效果而注入(注射、服用或浸泡)到生物体组织或器官的化学制品,为获得CT更高的成像需求应运而生。这些制品的密度高于(阳性造影剂)或低于(阴性造影剂)周围组织,形成的对比可用于CT显示图像。 本文介绍的案例海参、海肠和蛤蜊这类无脊椎海洋生物。可以从以下的对比图片中看出在造

MicroCT检测肿瘤小鼠模型实验报告(二)

实验(一)总结:实验中成功注射了Fenestra VC小动物造影剂,该造影剂的最大优点是可以在体内持续保持长时间造影效果。实验结果完全满足了本次模型制备情况监测的目的,发现了直径大约3mm,总体积为13.0107mm3的肿瘤。2. N小鼠(C57小鼠19.6 g)(1)成像前的准备11:46  对编

MicroCT检测小鼠体内肿瘤组织实验报告

概述:7月7 -9日在中国科学院上海药物研究所分别对小鼠颅内神经胶质瘤、乳腺癌肺转移模型、以及胃癌的肝转移模型的裸鼠进行micro-CT造影以观察肿瘤模型制备和转移情况。实验结果表明中科恺盛的ZKKS-MCT-III型micro-CT系统可以清楚地在体、无创、连续动态地观测到肿瘤在小

MicroCT检测小鼠体内肿瘤组织实验报告

概述:7月7 -9日在中国科学院上海药物研究所分别对小鼠颅内神经胶质瘤、乳腺癌肺转移模型、以及胃癌的肝转移模型的裸鼠进行micro-CT造影以观察肿瘤模型制备和转移情况。实验结果表明中科恺盛的ZKKS-MCT-III型micro-CT系统可以清楚地在体、无创、连续动态地观测到肿瘤在小鼠体内的分布,所

小动物CT在软组织研究中的应用

背景:在病理研究及药效研究领域,对患病动物模型的需求越来越多。但是一个主要技术难题是对同一个动物进行长时间的无创性研究。Micro-CT是一种很有效的对实验动物进行诊断性成像的仪器。但是,软组织,尤其是脑部的对比度不够,无法完成细致的研究。本文利用LCT200对肝损伤及脑梗塞部位进行扫描成像,结果表

平生医疗Micro-CT小动物成像在斑马鱼基因突变个体观察...

平生医疗Micro CT小动物成像在斑马鱼基因突变个体观察的应用前言 斑马鱼与哺乳动物基因组和蛋白调控机制有高度同源性,而且个体小、生殖周期短、繁殖能力强、易于饲养、体外受精、胚胎透明且发育迅速等诸多方面的优点,被广泛应用于药物筛选、毒性检测和发育研究等科学领域。由于硬骨鱼和人类在骨骼发育过程中的基

小动物CT在软组织中的应用

关键词:小动物CT,Micro-CT,LCT200,软组织,肝损伤,脑梗塞研究一、背景在病理研究及药效研究领域,对患病动物模型的需求越来越多。但是一个主要技术难题是对同一个动物进行长时间的无创性研究。Micro-CT是一种很有效的对实验动物进行诊断性成像的仪器。但是,软组织,尤其是脑部的对比度不够,

MicroCT检测肿瘤小鼠模型实验报告(一)

概述:4月20日在中山大学肿瘤医院对肝脏接种肝癌细胞的小鼠进行micro-CT造影以观察肿瘤模型制备的情况。实验结果表明中科恺盛的ZKKS-MCT-III型micro-CT系统可以清楚地在体、无创、连续动态地观测到肿瘤在小鼠体内的分布,所占体积的大小和肿瘤的生长变化的情况,实验结果达到了预期目的。 

临床物理检查方法介绍肿瘤声学造影介绍

肿瘤声学造影介绍:  肿瘤声学造影又称超声造影,是利用造影剂使后散射回声增强,明显提高超声诊断的分辨力、敏感性和特异性的技术。随着仪器性能的改进和新型声学造影剂的出现超声造影已能有效的增强心肌、肝、肾、脑等实质性器官的二维超声影像和血流多普勒信号,反映和观察正常组织和病变组织的血流灌注情况,已成为超

小动物-CT及PET/CT在肺部研究中的应用(三)

案例四:肺部肿瘤功能代谢研究使用设备:Micro PET/CT(型号:MIRA)影像软件:Avatar    小动物pet/ct在肺部肿瘤中,不仅可以显示肿瘤的位置、大小、形态等解刨学结构信息,还能根据FDG浓聚的程度鉴别良恶性质,即提供肿瘤的功能代谢信息。如下案例,在左肺有高浓度放射物质聚集显示严

小动物-CT及PET/CT在肺部研究中的应用(二)

案例二、肺部肿瘤大面积弥散使用设备:Micro PET/CT中的CT系统 (型号: supernova Ⅲ) 影像软件:Avatar 小鼠左肺及皮下种植肿瘤细胞。左肺被肿瘤大面积侵占,所以呈现与内脏组织一致的颜色,而右边的正常肺部由于充满肺泡呈现低密度偏白色。由于肺部组织具有的生理特殊性,使得小动物

小动物-CT及PET/CT在肺部研究中的应用(一)

背景:随着武汉的逐步解封,这场肆虐中华大地的新冠肺炎终将走向尾声。由于我国政府及时有力的控制手段,国内疫情已经得到有效控制,但是其在世界其他地区还是持续蔓延中,这场战役的艰苦性、病毒的危害性是被严重低估的。 截止到2020年4月1号晚20:00的统计数据显示,全球新冠肺炎确诊病例累计729021例,

五种小动物活体成像专用设备特点、应用及优缺点比较-二

可见光成像的主要缺点是二维?平面成像及不能绝对定量,新一代荧光分子断层成像(fluorescence molecular tomography, FMT)采用特定波长的激发光激发荧光分子产生荧光,通过图像重建提供目标的深度信息和对目标物进行立体成像,并且可以定量及多通道成像,能够在毫米量级的

Endra-Nexus128小动物光声成像系统介绍

系统简介     光声技术的原理:当一束光照射到生物组织上,生物组织吸收光能量而产生热膨胀,伴随着热膨胀会产生超声波,吸收光能量的多少决定了产生的超声波的强度。于是不同的组织就会产生不同强度的超声波,可以用来区分正常组织和病变组织。光声成像技术检测的是超声信号(该技术克服了纯光学成像技术在成像深

小动物光声成像技术原理及应用(二)

Endra Nexus 128是目前市场上唯一一款完全的3-D光声成像系统,能够精确确定探针在组织中的分布,而其他的光声系统是基于切片式的扫描系统。完全的3-D光声成像系统从而决定了Nexus128在空间分辨率、灵敏度、动物处理速度、扫描速度和通量方面都优于其他同类产品,具体原因如下:等向性分辨率

小动物活体成像

小动物活体成像   主要采用生物发光(bioluminescence)与荧光(fluorescence)两种技术。生物发光是用荧光素酶(Luciferase)基因标记细胞或DNA,而荧光技术则采用荧光报告基团(GFP、RFP, Cyt及dyes等)进行标记。利用一套非常灵敏的光学检测仪器,

小动物活体成像

小动物活体成像主要采用生物发光(bioluminescence)与荧光(fluorescence)两种技术。生物发光是用荧光素酶(Luciferase)基因标记细胞或DNA,而荧光技术则采用荧光报告基团(GFP、RFP, Cyt及dyes等)进行标记。利用一套非常灵敏的光学检测仪器,让研究人员能够直

临床物理检查方法介绍脏器声学造影介绍

脏器声学造影介绍:  声学造影也叫超声造影,是经静脉注射超声造影剂进入人体,其主要优势在于能清晰显示组织的微循环血流灌注。基于此特点,超声诊断医生根据良恶性肿瘤血流灌注的差异对肿瘤的良恶性做出更准确的鉴别诊断,同时也极大地提高了早期肿瘤以及恶性肿瘤卫星病灶的检出率。它的应用是目前国际最先进的医学影像

CT心肌灌注成像的研究进展

  单光子发射计算机断层成像术(single-photon emission computed tomography,SPECT)和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)是目前心肌功能成像的重要方法,利用SPECT或MRI可对心肌灌注状况进行定性评估,为临床治疗决

小动物PET/CT在肺、胃、肠道方面研究的应用

前言肿瘤学是小动物PET/CT分子影像技术的应用热点之一,主要在评估肿瘤模型的建立、进行肿瘤模型筛选、肿瘤检测及药效评价方面发挥着重要作用。除了在肿瘤方面的应用外,PET还在大鼠的肠道方面有重要应用。 案例一、小鼠肺部肿瘤本案例选用的是20g肺部肿瘤小鼠,尾静脉注射FDG260μci,代谢60分钟,

MicroCT-原理及应用

1. Micro-CT简介Micro-CT(micro computed tomography,微计算机断层扫描技术),也称为显微CT、微焦点CT或者微型CT。它是采用了与普通临床CT不同的微焦点X线球管,对活体小动物或多种硬组织和相关软组织进行扫描成像分析的技术,它的分辨率高达几微米,仅次于同步加

AccuSizer-780-AD-检测微泡造影剂的分析案例

摘 要:造影剂(又称对比剂,contrastmedia)是为增强影响观察效果而注入(或服用)到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织,形成的对比用某些器械显示图像。同时超声波成像技术是一种应用广泛、无创且成本低廉的医学成像方法,但众所周知,普通超声的分辨率较低致使其临床应用有一定

小动物活体成像原理

体动物体内光学成像主要采用生物发光与荧光两种技术。生物发光是用荧光素酶基因(Luciferase)标记细胞或 DNA,而荧光技术则采用绿色荧光蛋白、红色荧光蛋白等荧光报告基因和 FITC、Cy5、Cy7 等荧光素及量子点 (quantumdot,QD) 进行标记。小动物活体成像技术是采用高灵敏度制冷

小动物活体成像技术

1、背景和原理1999年,美国哈佛大学Weissleder等人提出了分子影像学(molecular imaging)的概念——应用影像学方法,对活体状态下的生物过程进行细胞和分子水平的定性和定量研究。传统成像大多依赖于肉眼可见的身体、生理和代谢过程在疾病状态下的变化,而不是了解疾病的特异性分子事件。

小动物活体成像原理

体动物体内光学成像主要采用生物发光与荧光两种技术。生物发光是用荧光素酶基因(Luciferase)标记细胞或 DNA,而荧光技术则采用绿色荧光蛋白、红色荧光蛋白等荧光报告基因和 FITC、Cy5、Cy7 等荧光素及量子点 (quantumdot,QD) 进行标记。小动物活体成像技术是采用高灵敏度制冷

光声成像与近红外光学成像技术原理及应用介绍

光声成像与近红外光学成像的完美结合 1.光声成像结合近红外光学,两种成像模式的融合:近红外超声成像技术的原理:当近红外脉冲激光照射到生物组织上,生物组织吸收光能量而产生热膨胀,在脉冲间隙释放能量发生收缩。伴随着热胀冷缩的过程会产生高频超声波,吸收光能量的多少决定了产生的超声波的强度。因为不同的组织对

小动物CT(LCT200)在小鼠肥胖研究中的应用

一.摘要 血管生成素相关生长因子AGF是血管生成素样蛋白家族的成员之一,该因子主要由肝部分泌至体循环系统。本研究表明,超过80%的 AGF缺失小鼠在胚胎期第13天死亡,而与对照组小鼠相比,存活下来的该类小鼠表现出明显的肥胖,并在骨骼肌及肝部有脂质堆积,同时能量消耗减少,并对胰岛素有抗性。另外

组织学——显微解剖

Laser Capture Microdissection (LCM)Introduction to LCM  (BJMU)  Preparation, LCM and RNA/DNA extraction of Frozen Tissue Sections (NIH Laser Capture M

MicroCT原理及应用

1895年,Wilhelm  C. Roentgen 发现了 X 射线,并为夫人拍下了世界上第一张 X 片 —— 戴戒指的手掌照片。1967年,Godfrey N.  Hounsfield 发明了第一台 CT  设备,能够从多个角度摄片,采集被摄物体的三维信息,在不破坏物体的情况下观察其内部结构。1