1 af 3
Dit næste røntgenbillede kunne være meget mere farverigt - og du har Europas CERN fysiklaboratorium og en ny zealandsk startup at takke for det.
Anbefalede videoer
Farverøntgenteknologien, som kan hjælpe med at forbedre området for medicinsk diagnostik, anvender partikelsporingsteknologi udviklet til CERNs Large Hadron Collider. Ifølge European Organisation for Nuclear Research, kendt som CERN, kunne den bruges til at producere klarere, mere nøjagtige billeder sammenlignet med de traditionelle sort-hvide røntgenbilleder, hospitalslæger har brugt rutinemæssigt siden mindst 1930'erne. Dette skulle vise sig at være særligt værdifuldt ved diagnosticering af sygdomme, herunder kræft og hjertesygdomme, fordi det giver flere detaljer om kroppens kemiske komponenter.
Teknologien bliver nu kommercialiseret i form af en dedikeret scanner af en newzealandsk startup kaldet Mars Bioimaging, som for nylig udførte verdens første farverøntgenbillede nogensinde af menneskelige kropsdele - i dette tilfælde ankel og håndled.
"Mars-scannere bruger en detektor, der bruger farve- eller energiinformationen fra røntgenstrålerne, som traditionelle røntgendetektorer ikke bruger," Professor Phil Butler, en fysiker, der arbejder ved New Zealands University of Canterbury, som hjalp med at opfinde Mars-scanneren, fortalte Digital Trends. "Denne farve- eller energiinformation fra røntgenstrålen, også kendt som spektral information, bruges til at skelne forskellige atomer eller materialer fra hinanden, [såsom] calcium fra jod. Derudover har Mars-scannere en meget mindre pixelstørrelse, hvilket betyder, at det er muligt at generere 1000 gange mere information end eksisterende CT-systemer for den samme dosis."
Phil Butler udviklede scanneren sammen med sin søn Anthony Butler, en radiolog og professor ved universiteterne i Canterbury og Otago. Teknologien er allerede tilgængelig i form af en scanner med lille boring til udførelse af medicinsk forskning. Parret planlægger nu at producere kommercielt tilgængelige kropsdelscannere til brug på patienter.
"Der er brede anvendelsesmuligheder for denne teknologi," fortsatte Phil Butler. "Vi har allerede vist ved hjælp af vores small-bore system, at det kan bruges til at undersøge sammensætningen af plaques, der forårsage slagtilfælde, måling af forringelsen af brusk, visning af knogle-metalimplantatgrænseflader og påvisning af små kræftformer i mus."
Forhåbentlig varer det ikke længe, før dette er et standardudstyr på hospitaler overalt.
Redaktørens anbefalinger
- NASAs IXPE-mission får et røntgenbillede af den berømte Krabbetåge
- SpaceX Crew-4-astronauter forbereder sig til næste måneds ISS-mission
- Næste generation af AirPods kunne lade andre tilsidesætte din ANC
- Oppos Android 12-baserede ColorOS 12 kommer til Find X3 Pro i december
- Hvorfor dit næste TV meget vel kunne koste meget mere
Opgrader din livsstilDigital Trends hjælper læserne med at holde styr på den hurtige teknologiske verden med alle de seneste nyheder, sjove produktanmeldelser, indsigtsfulde redaktionelle artikler og enestående smugkig.