Principios Micro-CT, fuerzas, y debilidades

La tomografía calculada (CT) es una herramienta no invasor de la proyección de imagen que ofrece las imágenes de 3 dimensiones (3D) de los órganos internos. El CT ofrece el contraste muy bueno del hueso al tejido suave y así puede tener usos nuevos en la investigación del hueso.

El Micro-CT es un adelanto que habilita proyección de imagen en tres dimensiones en una pequeña escala con muy de alta resolución. No requiere ninguna preparación de la muestra o cortar histológico. Usando un analizador micro-CT, la estructura interna de un tejido puede ser visualizada sin la destrucción del tejido de la muestra.

Los sistemas Micro-CT primero fueron construidos por Feldkamp y otros para el análisis de la microestructura trabecular del hueso 3D. El primer analizador micro-CT era disponible en el comercio en el año 1994 y pronto se convirtió en una herramienta estándar de la proyección de imagen en el campo de la investigación del hueso.

Actualmente, los analizadores micro-CT que tienen resoluciones diversas son ofrecidos por muchos fabricantes para ajustar un alcance de los usos que habilitan análisis y in vivo mediciones del tejido del hueso. Los nuevos algoritmos para las técnicas del tratamiento de la imagen y del análisis de datos han emergido recientemente, que han abierto las técnicas micro-CT en varias nuevas aplicaciones.

Principios del micro-CT

El Micro-CT trabaja con la ayuda de una fuente de la radiografía del micro-foco que ilumine la muestra. Girando la muestra, varias opiniónes se pueden detectar de diversos ángulos. Estas imágenes angulares múltiples se reconstruyen para crear una imagen de alta resolución 3D de la estructura.

En los sistemas micro-CT, las radiografías se pasan a través de diversos tipos de tejidos del objetivo en el cuerpo humano. Los tejidos absorben o desvían las radiografías en diversos grados. El sistema del CT mide la intensidad de las radiografías transmitidas por diversos tejidos a diversos ángulos. Los sistemas Micro-CT utilizan la energía inferior del ‐, fuente del rayo del ‐ del micro-foco X y ofrecen imágenes de alta resolución en experimentos usando pequeños animales. Varias 2.as imágenes obtenidas usando una proyección de imagen micro-CT se pueden combinar con la ayuda de una computador para formar las imágenes 3D.

Fuerzas de la técnica micro-CT

  • Técnica rápida que da resultados en el plazo del minuto 40 a 12 h
  • Altamente sensible al tejido pulmonar del hueso y
  • Ofrece imágenes de alta resolución, y permite que la resolución sea aumentada más a fondo usando agentes del contraste
  • No destructivo apuntar tejidos
  • La reconstrucción y el análisis de imágenes es fáciles
  • Fácil interpretar resultados en 2.os y los formatos 3D
  • Los analizadores Micro-CT son baratos comparados a otros sistemas usando las herramientas similares de la proyección de imagen

Usos biológicos del micro-CT

El Micro-CT se ha aplicado con éxito a la proyección de imagen biológica en las áreas siguientes:

  • In vivo proyección de imagen de la culata de cilindro/del codo
  • Análisis del hueso
  • Detección del tumor del pulmón in vivo y ex vivo
  • Proyección de imagen y cuantificación de tumores
  • Ex vivo proyección de imagen del cerebro del conejo
  • Phenotyping del riñón del ratón
  • Proyección de imagen de la calcificación del corazón del ratón y pecho de animales vivos usando agentes del contraste in vivo
  • Proyección de imagen del hueso del diente y de la boca en ratones

La técnica micro-CT también se ha utilizado para el síndrome del intestino irritable de la proyección de imagen en ratones y otros usos zoológicos.

Debilidades de la técnica micro-CT

  • Uso de la radiación que puede ser dañino a los animales en las altas dosificaciones
  • La exposición a la radiación puede manipular la talla de tumores y por lo tanto para alterar resultados
  • Las manchas de óxido son inasequibles para algún tipo de tejidos
  • Requiere buenas infraestructura informática y tuberías de los datos
  • No conveniente para distinguir tipos similares de tejidos

Referencias

  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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