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上:ピラニアCatoprion mentoのマイクロCTスキャン画像。 骨格内部の青く染まったセグメントは、ピラニアが食べた魚の鱗である(魚の横にも拡大表示)。 Credit: University of Washington.

  • マイクロCTスキャンとは?
  • マイクロCTスキャナーの仕組みは?
  • 非破壊検査の意味は?
  • マイクロCTスキャンの利点は?
  • in vivoとex vivoのマイクロCTスキャンの違いは何ですか?
  • ナノトモグラフィーまたはナノCTスキャンとは何ですか?
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What is micro-CT scanning?

Micro-CT is a 3D imaging technique utilizing X-rays to see inside an object, slice by slice by 1. マイクロCTは、マイクロトモグラフィーやマイクロコンピューター・トモグラフィーとも呼ばれ、病院のCTや「CAT」スキャンのイメージングと似ていますが、小規模で解像度が大幅に向上しています。

マイクロCTスキャナーは、一連の2次元平面X線画像を取り込み、そのデータを2次元断面スライスに再構成します。 これらのスライスは、さらに3Dモデルに加工したり、3D物理オブジェクトとしてプリントして解析することも可能です。 2次元のX線画像では物体を透かして見ることができますが、3次元マイクロCTシステムでは物体の内部を見ることができ、その内部特徴を明らかにすることができます。

マイクロCTスキャナーの仕組み

X線源で発生したX線は、試料を透過し、X線検出器で2Dの投影画像として記録されます。 次に、試料を回転ステージで数分の一回転させ、別のX線投影画像を撮影します。 これを180度(試料の種類によっては360度)回転させながら撮影する。 一連のX線投影画像は、「再構成」と呼ばれる計算処理によって断面画像に変換される。

READ MORE about a Micro-CT Scanner works.

What does nondestructive testing mean?

Nondestructive testing (NDT) means the sample or specimen being scanned alter or destroyed during testing or preparation for testing. これにより、サンプルを歴史的な記録として保存したり、後日再度テストしたり、別のテストに使用したり、最終的な生産に使用したりすることができます。 他の手法では、試料を染色、切断、コーティングする必要があり、試料の構造、継続的な有用性、後の研究での使用に影響を与える可能性があります。 光顕微鏡、レーザースキャン、可視およびその他のスペクトル写真など、試料をそのままの状態で画像化できる技術がいくつかあります。

マイクロCTスキャンの利点は何ですか

Micro-CT は、他の非破壊技術では得られない高解像度の3Dイメージング情報を提供します。 試料を切断することなく、材料と生物試料の両方の内部構造を調べることができ、将来の研究のために試料や標本を保存することができます。 マイクロCTスキャンから得られる定量的な情報は、3D画像からしか得られません。マイクロCTの仮想スライスから作成した3Dデジタルモデルにより、科学者はあらゆるパラメータを測定し、事前と事後の研究で比較することができます。

マイクロCTスキャン独自の機能により、科学者はサンプルの形態を見て、多孔性、構造/骨の厚み、体積率、欠陥分析、密度、粒子サイズ、空洞、繊維の向きなどの特徴を調べることができます。

さまざまなタイプのマイクロCTスキャナーについてもっと読む。

医療用CTスキャンとマイクロCTスキャンの違いは何ですか?

マイクロCTスキャンは、医療用CT(または「CAT」)スキャンと同じ方法で3DのX線イメージングを行っていますが、マイクロCTははるかに小さい規模で、解像度も非常に高くされています。 医療用CTスキャンは、1970年代に医療用画像診断のツールとして導入されました。CT(またはコンピュータ断層撮影)スキャンの解像度は1ミリメートルに制限されていますが、これは臨床に使用するには十分な詳細さを提供するものです。 材料科学や小動物の画像診断には、さらに高い解像度が必要とされ、1980年代にマイクロCTスキャンが導入されました。

In vivoとex vivoのマイクロCTスキャンの違いは何ですか。

簡単に言うと、in vivo(latin for within life)は生きた試料のスキャン、ex vivo(latin for out of living)は通常、かつて生きていたものや生きていたものから切り取った試料ということです。

In vivoマイクロCT装置では、動物は生きたままなので、薬物、食事、ホルモン、その他の治療が腫瘍に及ぼす影響、骨の成長と質、体格、その他のアプリケーションを同じ被験者で測定するための長期にわたる研究を実施することが可能です。 これには、切除された動物の特定部位(肺、骨、腫瘍、インプラント、グラフトなど)のエンドポイント研究、生体材料研究、大動物へのインプラント、材料研究、圧縮研究などが含まれます。 生体外マイクロCT装置では、高い空間分解能、長いスキャン時間(試料への線量が気にならないため)、優れたS/N比、したがって優れた画像を得ることができます。

ナノトモグラフィーまたはナノCTスキャンとは何ですか

ナノトモグラフィー(ナノCT)は、マイクロCTおよび医療CTスキャンに似ていますが、分解能はミクロンまたはミリではなくナノメートル単位です。 ナノCTは、ナノフォーカスX線源を用いて、試料を180度または360度回転させながら2次元画像を撮影します。 次に、高度なソフトウェアを使って、その画像を2次元の断面図やスライスに変換します。 この断面図によって、研究者は試料を切り開くことなく、試料の内部を観察することができるのです。 光源の焦点位置が小さいほど、サンプルのスキャンで達成できる解像度は高くなります。

READ MORE about multiscale X-ray nano-CT non-estructive, high resolution microtomography.

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