Articulo de referencia

microtomografía de rayos X

Representación 3D de una microtomografía computarizada de un saltamontes. Representación 3D de una tomografía microcomputarizada (μCT) de un fragmento de hoja, con una resolució...

Representación 3D de una microtomografía computarizada de un saltamontes.
Representación 3D de una tomografía microcomputarizada (μCT) de un fragmento de hoja, con una resolución aproximada de 40 μm/ vóxel .
Análisis μCT de dos fases del compuesto de fase MAX Ti2AlC/Al [ 1 ]

En radiografía , la microtomografía de rayos X utiliza rayos X para crear secciones transversales de un objeto físico que se pueden usar para recrear un modelo virtual ( modelo 3D ) sin destruir el objeto original. Es similar a la tomografía y la tomografía computarizada de rayos X. El prefijo micro- (símbolo: μ) se usa para indicar que los tamaños de píxel de las secciones transversales están en el rango de los micrómetros . [ 2 ] Estos tamaños de píxel también han dado lugar a la creación de sus sinónimos tomografía de rayos X de alta resolución , microtomografía computarizada ( micro-CT o μCT ) y términos similares. A veces se diferencian los términos tomografía computarizada de alta resolución (HRCT) y micro-CT, [ 3 ] pero en otros casos se usa el término micro-CT de alta resolución . [ 4 ] Prácticamente toda la tomografía actual es tomografía computarizada.

La microtomografía computarizada (micro-CT) tiene aplicaciones tanto en imagenología médica como en tomografía computarizada industrial . En general, existen dos tipos de configuraciones de escáner. En una configuración, la fuente de rayos X y el detector suelen permanecer fijos durante la exploración, mientras que la muestra o el animal gira. La segunda configuración, mucho más parecida a un escáner de TC clínico, se basa en un pórtico donde el animal o la muestra permanece fijo en el espacio mientras el tubo de rayos X y el detector giran a su alrededor. Estos escáneres se utilizan normalmente para animales pequeños ( escáneres in vivo ), muestras biomédicas, alimentos, microfósiles y otros estudios que requieren un nivel de detalle minucioso.

El primer sistema de microtomografía de rayos X fue concebido y construido por el profesor James C. Elliott en el London Hospital Medical College a principios de la década de 1980. Las primeras imágenes microtomográficas de rayos X publicadas fueron cortes reconstruidos de un pequeño caracol neotropical ( Biomphalaria glabrata ) , con un tamaño de píxel de aproximadamente 50 micrómetros. [ 5 ]

Principio de funcionamiento

Sistema de imágenes

Reconstrucción de la viga en abanico

El sistema de haz en abanico se basa en un detector de rayos X unidimensional (1D) y una fuente electrónica de rayos X, que crea secciones transversales bidimensionales (2D) del objeto. Se utiliza habitualmente en sistemas de tomografía computarizada humana .

Reconstrucción mediante haz cónico

El sistema de haz cónico se basa en un detector de rayos X bidimensional ( cámara ) y una fuente electrónica de rayos X, que crea imágenes de proyección que posteriormente se utilizarán para reconstruir las secciones transversales de la imagen.

Sistemas abiertos/cerrados

Sistema de rayos X abierto

En un sistema abierto, los rayos X pueden escaparse o filtrarse, por lo que el operador debe permanecer detrás de una pantalla, usar ropa protectora especial o manejar el escáner a distancia o desde otra habitación. Ejemplos típicos de estos escáneres son las versiones para humanos o los diseñados para objetos grandes.

Sistema de rayos X cerrado

En un sistema cerrado, se coloca un blindaje contra rayos X alrededor del escáner para que el operador pueda colocarlo sobre un escritorio o una mesa especial. Aunque el escáner esté blindado, se debe tener precaución y el operador suele llevar un dosímetro, ya que los rayos X tienden a ser absorbidos por los metales y luego reemitidos como una antena. Si bien un escáner típico produce un volumen de rayos X relativamente inofensivo, las exploraciones repetidas en un corto período de tiempo podrían representar un peligro. Generalmente se emplean detectores digitales con píxeles pequeños y tubos de rayos X de microfoco para obtener imágenes de alta resolución. [ 6 ]

Los sistemas cerrados tienden a ser muy pesados ​​debido al uso de plomo para blindar los rayos X. Por lo tanto, los escáneres más pequeños solo disponen de un espacio reducido para las muestras.

Reconstrucción de imágenes 3D

Serie de proyecciones escaneando una cámara web con un sistema μCT de haz cónico a un voltaje de tubo de 100 kV y una potencia de tubo de 12 W.

El principio

Debido a que los escáneres de microtomografía ofrecen una resolución isotrópica o casi isotrópica, la visualización de imágenes no tiene por qué limitarse a las imágenes axiales convencionales. En cambio, un programa informático puede construir un volumen apilando las secciones individuales una encima de la otra. El programa puede entonces mostrar el volumen de una manera alternativa. [ 7 ]

Software de reconstrucción de imágenes

Para la microtomografía de rayos X, se dispone de un potente software de código abierto, como la caja de herramientas ASTRA. [ 8 ] [ 9 ] La caja de herramientas ASTRA es una caja de herramientas de MATLAB y Python con primitivas de GPU de alto rendimiento para tomografía 2D y 3D, desarrollada entre 2009 y 2014 por iMinds-Vision Lab , Universidad de Amberes, y desde 2014 desarrollada conjuntamente por iMinds-VisionLab, UAntwerpen y CWI, Ámsterdam. La caja de herramientas admite haces paralelos, en abanico y cónicos, con una posición de fuente/detector altamente flexible. Dispone de un gran número de algoritmos de reconstrucción, incluidos FBP, ART, SIRT, SART y CGLS. [ 10 ]

Para la visualización en 3D, Tomviz es una herramienta de código abierto muy popular para tomografía.

Renderizado volumétrico

La renderización volumétrica es una técnica que se utiliza para mostrar una proyección bidimensional de un conjunto de datos tridimensionales muestreados discretamente, tal como los produce un escáner de microtomografía. Por lo general, estos datos se adquieren siguiendo un patrón regular, por ejemplo, una sección cada milímetro, y suelen tener un número regular de píxeles de imagen con una estructura regular. Este es un ejemplo de una cuadrícula volumétrica regular, donde cada elemento de volumen, o vóxel, está representado por un único valor que se obtiene al muestrear el área inmediata que lo rodea.

Segmentación de imágenes

Cuando diferentes estructuras tienen una densidad umbral similar, puede resultar imposible separarlas simplemente ajustando los parámetros de renderizado volumétrico. La solución se denomina segmentación , un procedimiento manual o automático que permite eliminar las estructuras no deseadas de la imagen. [ 11 ] [ 12 ]

Uso típico

Arqueología

Ingeniería petrolera

Una aplicación notable de la micro-CT en la caracterización de yacimientos es la construcción de modelos digitales de roca para evaluar las propiedades de flujo anisotrópico. [ 15 ]

Biomédica

  • Imágenes tanto in vitro como in vivo en animales pequeños
  • Neuronas [ 16 ]
  • muestras de piel humana
  • muestras de hueso, incluidos dientes, [ 17 ] que varían en tamaño desde roedores hasta biopsias humanas
  • Imágenes pulmonares mediante sincronización respiratoria
  • Imágenes cardiovasculares mediante sincronización cardíaca
  • Imágenes del ojo humano, microestructuras oculares y tumores [ 18 ]
  • Imágenes del tumor (pueden requerir agentes de contraste)
  • Imágenes de tejidos blandos [ 19 ]
  • Insectos [ 20 ] – Desarrollo de los insectos [ 21 ] [ 22 ]
  • Parasitología – migración de parásitos, [ 23 ] morfología de parásitos [ 24 ] [ 25 ]
  • Comprobaciones de consistencia de los comprimidos [ 26 ]

biología del desarrollo

  • Rastreo del desarrollo del tigre de Tasmania extinto durante su crecimiento en la bolsa [ 27 ]
  • Organismos modelo y no modelo (elefantes, [ 28 ] pez cebra, [ 29 ] y ballenas [ 30 ] )

Electrónica

Microdispositivos

Materiales compuestos y espumas metálicas

  • Cerámicas y compuestos cerámico-metálicos. [ 1 ] Análisis microestructural e investigación de fallas
  • Material compuesto con fibras de vidrio de 10 a 12 micrómetros de diámetro.

Polímeros , plásticos

diamantes

  • Detectar defectos en un diamante y encontrar la mejor manera de tallarlo.

Alimentos y semillas

  • Imágenes 3D de alimentos [ 31 ]
  • Análisis del estrés por calor y sequía en cultivos alimentarios [ 32 ]
  • Detección de burbujas en queso chirriante [ 33 ]

Madera y papel

Materiales de construcción

  • Materiales de construcción patrimoniales [ 34 ]
  • Hormigón después de la carga

Geología

En geología se utiliza para analizar microporos en rocas reservorio, [ 35 ] [ 36 ] y puede emplearse en análisis de microfacies para estratigrafía secuencial. En exploración petrolera se utiliza para modelar el flujo de petróleo bajo microporos y nanopartículas.

Puede ofrecer una resolución de hasta 1  nm.

Fósiles

Microfósiles

Microtomografía de rayos X de un radiolario , Triplococcus acanthicus
Este es un microfósil del Ordovícico Medio con cuatro esferas anidadas. La esfera más interna está resaltada en rojo. Cada segmento se muestra a la misma escala. [ 40 ]

Paleografía

Espacio

Imágenes estereoscópicas

  • Visualización con filtros azules y verdes o azules para ver la profundidad.

Otros

Véase también

Referencias

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