Imágenes por micro-CT de la médula espinal de un ratón

Visión general

Fuente: Peiman Shahbeigi-Roodposhti y Sina Shahbazmohamadi, Departamento de Ingeniería Biomédica, Universidad de Connecticut, Storrs, Connecticut

Es un hecho poco conocido que el descubrimiento y el uso (involuntario) de rayos X obtuvieron el primer Premio Nobel de Física. La famosa imagen de rayos X de la mano de la esposa del Dr. Runtgen desde 1895 que envió ondas de choque a través de la comunidad científica se parece a la mayoría de las imágenes de rayos X médicas 2D modernas. Aunque no es la tecnología más reciente, la toma de imágenes de absorción de rayos X es una herramienta indispensable y se puede encontrar en los principales laboratorios universitarios y de I+D del mundo, hospitales, aeropuertos, entre otros lugares. Podría decirse que los usos más avanzados de la toma de imágenes de absorción de rayos X implican obtener información como la que se encuentra en una radiografía médica 2D pero realizada en 3D a través de una tomografía computarizada (TC o micro-CT). Al tomar una serie de proyecciones de rayos X 2D, el software avanzado es capaz de reconstruir datos para formar un volumen 3D. La información 3D puede, y lo más probable es que incluya información del interior del objeto sondeado sin tener que ser abierto. Aquí, se obtendrá una exploración de micro-CT, y se discutirán los principales factores que afectan la calidad de la imagen.

Procedimiento

1. Montaje de una muestra (hueso)

  1. Para examinar una red de huesos, como una columna vertebral, suspenda la estructura en un gel de agarosa y permita curarla en un tubo de plástico de paredes muy delgadas (Figura 2). La delgadez del tubo es muy importante, afectando en gran medida el rendimiento de la señal y la calidad general de la imagen. Esto, a su vez, afecta a su capacidad para resolver características. El valor de transmisión del tubo debe ser lo más cercano al 100% posible.
  2. Monte el tubo en la

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Resultados

Las siguientes imágenes ofrecen una visión general de los resultados que se pueden obtener mediante el uso de micro-CT con el procedimiento indicado anteriormente. Las mediciones cualitativas sobre la absorción variable se pueden observar directamente en función de estas imágenes. Los datos cuantitativos, como la porosidad del material, el tamaño y la distribución de las funciones, etc., requerirían un procesamiento de imágenes adicional en un software diferente.

...</div

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Aplicación y resumen

Este experimento examinó los muchos factores que deben tenerse en cuenta al utilizar micro-CT, particularmente para una muestra biológica. Este proyecto fue diseñado para ayudar al investigador a entender cómo sus decisiones afectarán los datos que micro-CT puede proporcionar. Como se ha demostrado, hay muchos parámetros dependientes y sensibles que deben tenerse en cuenta, entre ellos: montaje, energía de rayos X, tiempo de exposición, posicionamiento de la fuente y del detector, número de proyecciones y despla...

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Referencias
  1. http://www.spectroscopyonline.com/tutorial-attenuation-X-rays-matter [cited 1 November 2017]
  2. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/xrayc.html [cited 1 November 2017]
  3. A.G. Rao, V.P. Deshmukh, L. L. Lavery, H. Bale, "3D investigation of the microstructural modification in hypereutetic aluminum silicon (Al-30Si) alloy." Microscopy and Analysis 2017 [cited 1 November 2017].
Tags
Valor vac oEmisi n

Saltar a...

0:07

Overview

1:18

Principles of X-ray Generation and Micro-CT

3:41

Sample Preparation and Image Acquisition

6:26

Tomography Submission and Reconstruction

8:23

Results

9:15

Applications

10:47

Summary

Vídeos de esta colección:

article

Now Playing

Imágenes por micro-CT de la médula espinal de un ratón

Biomedical Engineering

7.9K Vistas

article

Obtención de imágenes de muestras biológicas con microscopía óptica y confocal

Biomedical Engineering

35.5K Vistas

article

Imágenes con MEB de muestras biológicas

Biomedical Engineering

23.4K Vistas

article

Biodistribución de nanotransportadores de fármacos: Aplicaciones del MEB

Biomedical Engineering

9.2K Vistas

article

Imágenes por ultrasonido de alta frecuencia de la aorta abdominal

Biomedical Engineering

14.2K Vistas

article

Mapeo cuantitativo de la deformación de un aneurisma de la aorta abdominal

Biomedical Engineering

4.6K Vistas

article

Tomografía fotoacústica para obtener imágenes de sangre y lípidos de la Aorta Infrarrenal

Biomedical Engineering

5.6K Vistas

article

Resonancia Magnética Cardíaca

Biomedical Engineering

14.6K Vistas

article

Simulaciones de dinámica de fluidos computacionales del flujo sanguíneo en un aneurisma cerebral

Biomedical Engineering

11.6K Vistas

article

Imágenes de fluorescencia infrarroja de aneurismas aórticos abdominales

Biomedical Engineering

8.2K Vistas

article

Técnicas no invasivas para medir la presión arterial

Biomedical Engineering

11.7K Vistas

article

Adquisición y análisis de una señal de ECG (electrocardiografía)

Biomedical Engineering

103.1K Vistas

article

Resistencia a la tracción de biomateriales reabsorbibles

Biomedical Engineering

7.4K Vistas

article

Visualización de la degeneración articular de rodilla posterior a una lesión no invasiva del LCA en ratas

Biomedical Engineering

8.1K Vistas

article

Imágenes combinadas de SPECT y TC para visualizar la funcionalidad cardíaca

Biomedical Engineering

10.9K Vistas

JoVE Logo

Privacidad

Condiciones de uso

Políticas

Investigación

Educación

ACERCA DE JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos los derechos reservados