從倫琴發(fā)現(xiàn)X射線至今的100多年里,傳統(tǒng)的基于吸收的X射線成像技術(shù)在醫(yī)學(xué)臨床診斷、生物學(xué)、材料科學(xué)、信息科學(xué)、安全檢查和許多工業(yè)產(chǎn)品檢測領(lǐng)域得到了極其廣泛的應(yīng)用。X射線透視和X射線CT和我們每一個(gè)人的生活和健康息息相關(guān)。然而,傳統(tǒng)的X射線成像技術(shù),對(duì)重元素為主的物體(如骨頭、金屬等)比較敏感,而對(duì)輕元素為主的生物軟組織(如早期腫瘤、血管)、高分子材料(如多孔塑料、碳纖維、高聚合物)只能得到模糊的圖像。和傳統(tǒng)的X射線吸收成像技術(shù)相比,近十幾年來發(fā)展起來的硬X射線相位襯度成像具有明顯的優(yōu)勢,可以對(duì)輕元素構(gòu)成的生物軟組織獲得高得多的成像襯度。目前阻礙硬X射線相位襯度成像推廣應(yīng)用的瓶頸是,提取相位信息的方法太繁瑣,需要的曝光劑量過高,不適合生物醫(yī)學(xué)樣品的成像要求,難于和現(xiàn)有的醫(yī)學(xué)X射線CT技術(shù)相結(jié)合。
北京同步輻射裝置的科研人員,瞄準(zhǔn)X射線相位襯度成像普及應(yīng)用這個(gè)與人類健康緊密相關(guān)的課題,利用X射線正面入射和反面入射吸收相同,折射角相反的原理,提出攻克這一難題的研究方案。為了驗(yàn)證這一研究方案的可行性,北京同步輻射裝置的科研人員先后和日本東京大學(xué)和瑞士同步輻射光源的X射線成像專家合作,開展了一系列精心設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)研究,獲得了完全肯定實(shí)驗(yàn)結(jié)果,相關(guān)論文發(fā)表在最近一期的PNAS期刊上(PNAS, 107, 31, 13576-13581 (2010)),被審稿人譽(yù)為“近二十年來X射線成像的重大突破”。這一研究成果表明,北京同步輻射裝置的科研人員提出的解決方案,不但使X射線相位襯度成像的曝光劑量至少降低50%,而且可以像傳統(tǒng)X射線吸收CT一樣操作簡便,實(shí)現(xiàn)快速三維成像??梢灶A(yù)期,這項(xiàng)新技術(shù)的誕生和人類健康的巨大需求,必將催生出新型的X射線相位CT產(chǎn)業(yè),為人們更健康更舒適地生活做出貢獻(xiàn)。
?。ǜ綀D為快速和低劑量X射線相位CT的成像結(jié)果,樣品為大鼠爪。)
附圖. 快速和低劑量X射線相位CT實(shí)驗(yàn)結(jié)果,樣品為大鼠爪,(a)微分相位襯度投影像,(b1)軸位斷層重建像,(b2) 冠位斷層重建像。圖像中不但可以看到骨頭,而且可以看到肌肉甚至毛發(fā)。
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