導(dǎo)讀 X 射線成像使活細(xì)胞和生物體中隱藏的結(jié)構(gòu)和過(guò)程可視化。然而,由高能量豐富的電磁波組成的輻射具有電離效應(yīng),可能會(huì)損壞遺傳物質(zhì)。這限制...
X 射線成像使活細(xì)胞和生物體中隱藏的結(jié)構(gòu)和過(guò)程可視化。然而,由高能量豐富的電磁波組成的輻射具有電離效應(yīng),可能會(huì)損壞遺傳物質(zhì)。這限制了可能的觀察期。雖然軟組織的傳統(tǒng) X 射線圖像對(duì)比度較低,但相襯方法可以在減少輻射劑量的情況下產(chǎn)生更好的圖像對(duì)比度。然而,隨著分辨率的提高,溫和的成像變得越來(lái)越困難,因?yàn)樾枰叩膭┝俊4送?,通常?yīng)用的高分辨率探測(cè)器的效率降低,導(dǎo)致輻射暴露進(jìn)一步增加。到目前為止,活體生物樣本的高分辨率 X 射線相襯成像只能持續(xù)幾秒鐘到幾分鐘,然后輻射就會(huì)造成嚴(yán)重?fù)p害。
來(lái)自卡爾斯魯厄理工學(xué)院同步輻射應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室 (LAS)、光子科學(xué)和同步輻射研究所以及物理研究所的研究人員現(xiàn)已開發(fā)出一種方法,可以更有效地利用輻射并生成微米分辨率的圖像。
該方法適用于活體標(biāo)本和敏感材料,并為生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)和材料科學(xué)開辟了新的機(jī)遇。
新系統(tǒng)將 X 射線相襯與所謂的布拉格放大器和光子計(jì)數(shù)探測(cè)器結(jié)合在一起。
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