Principes Micro-CT, forces, et faiblesses

La tomodensitométrie (CT) est un outil non envahissant de représentation qui fournit les images (3D) à trois dimensions des organes internes. Le CT offre le contraste très bon de l'os au tissu mou et peut avoir ainsi des applications nouvelles dans la recherche d'os.

Le Micro-CT est un avancement qui active la représentation dans trois cotes sur une petite échelle avec très de haute résolution. Il n'exige aucune préparation des échantillons ou découpage en tranches histologique. Utilisant un balayeur micro-CT, la structure interne d'un tissu peut être conçue sans détruire le tissu témoin.

Les systèmes Micro-CT ont été établis la première fois par Feldkamp et autres pour l'analyse de la microstructure trabeculaire de l'os 3D. Le premier balayeur micro-CT était disponible dans le commerce en l'année 1994 et est bientôt devenu un outil normal de représentation dans le domaine de la recherche d'os.

De nos jours, les balayeurs micro-CT ayant des définitions variables sont offerts par beaucoup de constructeurs pour adapter une gamme d'applications qui activent l'analyse et in vivo les mesures de tissu osseux. Les algorithmes neufs pour les techniques à traitement d'images et de caractéristiques d'analyse ont apparu ces derniers temps, qui ont ouvert les techniques micro-CT dans plusieurs utilisations neuves.

Principes de micro-CT

Les travaux Micro-CT avec l'aide d'une micro-orientation radiographient la source qui illumine l'échantillon. En tournant l'échantillon, plusieurs vues peuvent être acquises de différentes cornières. Ces images angulaires multiples sont reconstruites pour produire une image 3D de haute résolution de la structure.

Dans les systèmes micro-CT, des rayons X sont réussis par les types variés de tissus cibles au corps humain. Les tissus absorbent ou guident les rayons X à divers degrés. Le système de CT mesure l'intensité des rayons X transmis par différents tissus à différentes cornières. Les systèmes Micro-CT emploient l'énergie inférieure de ‐, source de rayon de ‐ de la micro-orientation X et offrent des images de haute résolution dans les expériences utilisant de petits animaux. Plusieurs 2D images obtenues utilisant une représentation micro-CT peuvent être combinées à l'aide d'un ordinateur pour former les images 3D.

Forces de la technique micro-CT

  • Technique rapide qui donne des résultats à moins de mn 40 à 12 h
  • Extrêmement sensible au tissu d'os et de poumon
  • Fournit des images de haute résolution, et permet la définition d'être encore amélioré à l'aide des agents de contraste
  • Non néfaste pour des tissus cibles
  • La reconstruction et l'analyse des images est facile
  • Facile d'interpréter des résultats dans le 2D et les formats 3D
  • Les balayeurs Micro-CT sont comparés peu coûteux à d'autres systèmes utilisant les outils assimilés de représentation

Applications biologiques de micro-CT

Le Micro-CT a été avec succès appliqué à la représentation biologique dans les endroits suivants :

  • In vivo représentation de tête/de genou
  • Analyse d'os
  • Détection de la tumeur de poumon in vivo et ex vivo
  • Représentation et quantification des tumeurs
  • Ex vivo représentation du cerveau de lapin
  • Phenotyping du rein de souris
  • Représentation de la calcification de coeur de souris et poitrine des animaux vivants utilisant des agents de contraste in vivo
  • Représentation d'os de dent et de maxillaire chez les souris

La technique micro-CT a été également employée pour la maladie inflammatoire de l'intestin de représentation dans les souris et d'autres applications zoologiques.

Faiblesses de la technique micro-CT

  • Utilisation de radiothérapie qui peut être nuisible aux animaux aux dosages élevés
  • L'exposition au rayonnement peut manipuler la taille des tumeurs et par conséquent pour modifier des résultats
  • Les souillures sont indisponibles pour un certain type de tissus
  • Exige la bons infrastructure IT et pipelines de caractéristiques
  • Non adapté pour discerner les types assimilés de tissus

Références

  1. http://medicalphysicsweb.org/cws/article/research/62214
  2. http://www.b-cube.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=19
  3. http://www.ncku.edu.tw/animal/pdf/M-CT.pdf
  4. https://museumvictoria.com.au/pages/58029/237-246_mmv71_paterson_5bpz_web.pdf
  5. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002007108000658
  6. http://bruker-microct.com/company/methods.htm

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Last Updated: Feb 26, 2019

Susha Cheriyedath

Written by

Susha Cheriyedath

Susha has a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Chemistry and Master of Science (M.Sc) degree in Biochemistry from the University of Calicut, India. She always had a keen interest in medical and health science. As part of her masters degree, she specialized in Biochemistry, with an emphasis on Microbiology, Physiology, Biotechnology, and Nutrition. In her spare time, she loves to cook up a storm in the kitchen with her super-messy baking experiments.

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