1 z 3
Váš ďalší röntgenový snímok by mohol byť oveľa farebnejší – a vy za to vďačíte európskemu fyzikálnemu laboratóriu CERN a novozélandskému startupu.
Odporúčané videá
Technológia farebného röntgenového žiarenia, ktorá by mohla pomôcť zlepšiť oblasť lekárskej diagnostiky, využíva technológiu sledovania častíc vyvinutú pre Veľký hadrónový urýchľovač CERNu. Podľa Európskej organizácie pre jadrový výskum, známej ako CERN, by sa dal využiť na výrobu jasnejšieho a väčšieho množstva presné snímky v porovnaní s tradičnými čiernobielymi röntgenovými lúčmi, ktoré nemocniční lekári bežne používajú minimálne od r 30. roky 20. storočia. To by malo byť obzvlášť cenné pri diagnostike chorôb vrátane rakoviny a srdcových chorôb, pretože poskytuje podrobnejšie informácie o chemických zložkách tela.
Táto technológia je teraz komercializovaná vo forme dedikovaného skenera novozélandským startupom s názvom Biozobrazovanie Marsu
, ktorá nedávno vykonala vôbec prvý farebný röntgen častí ľudského tela na svete – v tomto prípade členka a zápästia."Marsové skenery používajú detektor, ktorý využíva informácie o farbe alebo energii röntgenového žiarenia, ktoré tradičné röntgenové detektory nepoužívajú," Profesor Phil Butler, fyzik pracujúci na novozélandskej univerzite v Canterbury, ktorý pomohol vynájsť Mars skener, povedal pre Digital Trends. „Táto informácia o farbe alebo energii z röntgenového žiarenia, známa aj ako spektrálna informácia, sa používa na vzájomné odlíšenie rôznych atómov alebo materiálov, ako je vápnik od jódu. Okrem toho majú skenery Mars oveľa menšiu veľkosť pixelov, čo znamená, že pri rovnakej dávke je možné generovať 1000-krát viac informácií ako existujúce CT systémy.
Phil Butler vyvinul skener spolu so svojím synom Anthonym Butlerom, rádiológom a profesorom na univerzitách v Canterbury a Otagu. Technológia je už dostupná vo forme malorážneho skenera na vykonávanie medicínskeho výskumu. Dvojica teraz plánuje vyrábať komerčne dostupné skenery častí tela na použitie u pacientov.
„Táto technológia má široké uplatnenie,“ pokračoval Phil Butler. „Pomocou nášho malodierového systému sme už preukázali, že ho možno použiť na skúmanie zloženia plakov, ktoré spôsobiť mŕtvicu, merať poškodenie chrupavky, prezerať rozhranie kostného a kovového implantátu a zisťovať malé druhy rakoviny v myši.”
Dúfajme, že to nebude dlho trvať, kým to bude štandardné vybavenie v nemocniciach všade.
Odporúčania redaktorov
- Misia IXPE NASA získa röntgenový pohľad na slávnu krabia hmlovinu
- Astronauti SpaceX Crew-4 sa pripravujú na budúcomesačnú misiu ISS
- Slúchadlá AirPods novej generácie môžu umožniť ostatným prepísať váš ANC
- Oppo ColorOS 12 založený na Androide 12 prichádza v decembri na Find X3 Pro
- Prečo by váš ďalší televízor mohol stáť oveľa viac
Zlepšite svoj životný štýlDigitálne trendy pomáhajú čitateľom mať prehľad o rýchlo sa rozvíjajúcom svete technológií so všetkými najnovšími správami, zábavnými recenziami produktov, užitočnými úvodníkmi a jedinečnými ukážkami.