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客戶成果 | 利用布魯克X射線顯微設(shè)備斷層掃描技術(shù)的無(wú)損方法

更新時(shí)間:2025-05-28點(diǎn)擊次數(shù):507

客戶成果 | 利用布魯克X射線顯微設(shè)備斷層掃描技術(shù)對(duì)竹節(jié)維管束物種間變異分析的無(wú)損方法

 

 

四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院的謝久龍等教授在sciencedirect刊登了《利用X射線顯微計(jì)算機(jī)斷層掃描無(wú)損方法分析竹節(jié)維管束的物種間變異》,使用了布魯克的Skyscan 2214的顯微CT設(shè)備,成功重建了四種竹子的節(jié)的三維結(jié)構(gòu)。

文章概覽 

竹節(jié)是一種特殊結(jié)構(gòu),對(duì)竹子的生長(zhǎng)、物理力學(xué)性質(zhì)和利用都有很大影響。竹節(jié)結(jié)構(gòu)致密、硬度特別高,制片十分困難。為探究不同品種竹節(jié)維管束解剖特征的差異,本研究利用micro-CT技術(shù)對(duì)4個(gè)竹種(峨眉竹、毛竹、苦竹、硬竹)竹節(jié)的三維結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重建,并基于CT圖像確定節(jié)點(diǎn)血管束的特征,并通過(guò)微型CT評(píng)估維管束特性的變化。

研究結(jié)果表明,苦竹和硬竹維管束形態(tài)從節(jié)部到節(jié)間變化明顯。竹材壁徑向中部纖維細(xì)胞面積(0.204mm2),其次是內(nèi)壁(0.151 mm2),外壁(0.072mm2);運(yùn)輸組織面積(0.046mm2),其次是中部(0.028 mm2),外壁(0.002mm2)。竹節(jié)內(nèi)彎曲維管束有粗、細(xì)兩種,4個(gè)竹種細(xì)彎曲維管束平均厚度為125 μm,薄度為109 μm,粗彎曲維管束平均厚度為265 μm,厚度為335 μm。硬竹、峨眉竹、苦竹、硬竹粗維管束數(shù)量比例分別為60.8%、42.5%、32.9%、10.7% 。

本研究建立了一種無(wú)損、高效的竹節(jié)三維解剖結(jié)構(gòu)表征方法及竹節(jié)維管束變異分析方法。

案例展示 

01 本研究中使用的竹子樣品的照片和信息

 img1

 

02

(A)帶節(jié)間和節(jié)的竹照片;

(B)竹節(jié)樣品沿徑向分為三部分,沿縱向分為七部分;

(C)竹節(jié)間樣品沿徑向分為三部分;

(D)Bem中竹節(jié)橫截面的CT 圖像。

img2 

03

(A)維管束中纖維細(xì)胞的面積(綠色的區(qū)域);

(B)維管束中運(yùn)輸組織的面積(藍(lán)色的區(qū)域)。

img3 

04

(A)竹節(jié)樣品沿徑向分為三部分,沿縱向分為五部分;

(B)竹節(jié)的透明三維結(jié)構(gòu)。

img4 

05

四種竹子的3D模型圖和CT圖像:

(A)節(jié)間的3D模型圖;

(B)節(jié)點(diǎn)的3D模型圖;

(C)節(jié)間的CT圖像;

(D)節(jié)點(diǎn)的CT圖像;

(E)竹子節(jié)和節(jié)間的密度。

img5 

06

(A)節(jié)及節(jié)間CT圖像;

(B)沿生長(zhǎng)方向纖維細(xì)胞面積變化;

(C)沿生長(zhǎng)方向維管束運(yùn)輸組織面積變化;

(D)沿生長(zhǎng)方向纖維含量比例變化。

img6 

07

(A)四個(gè)竹種的節(jié)部縱向切片的三維視圖;

(B) Pam中粗彎曲維管束的樣品(左)和 Pam中細(xì)彎曲維管束的樣品(右);

(C) 四個(gè)竹種的粗彎曲維管束(左)和細(xì)彎曲維管束(右)的厚度。

img7 

08

沿縱向(生長(zhǎng)方向)粗、細(xì)彎曲維管束的數(shù)量

img8 

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https://www.sciencedirect。。com/science/article/pii/S0142941824000680

 


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