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Tianjin Sanying Precision Instrument Co., Ltd
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instrumentb2b>Lösung>Anwendung der Mikro-CT-Scan bei der Analyse von Birnenfrüchten mit Trombologie
Lösung

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Die alten Leute nannten die Birne "der Vater der Früchte", der goldene Herbst im September trocken war, und die Birne war eine beliebte Früchte. Allerdings kann eine sehr wirksame Birne auch krank werden, die Trombose ist eine der gefährlichsten physiologischen Krankheiten der Birnenfrüchte und verursacht jedes Jahr erhebliche wirtschaftliche Verluste für die Bauern. Zu diesem Zweck wählten Choi Zhenhua, Wang Nannan und andere von der Agraruniversität von Qingdao auf der Grundlage von Vorgängerstudien mit Hilfe der präzisen Röntgenmikroskopie CT (nanoVoxel-Typ 3000) Birnenfrüchte der "Akizuki" -Sorte aus, die anfällig für Holztrombolen sind, für die Scananalyse, die Beobachtung der mikroskopischen Struktur ihrer verschiedenen Teile, um die substanziellen Veränderungen der Früchte zwischen Gesundheit und Holztrombolen weiter zu erläutern und den Mechanismus der Erscheinung von Holztrombolen weiter zu untersuchen.


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PräzisionsnanoVoxel-3000 MikroCT

Birnenfrüchte erscheinen:

Die gesunde Birne Früchte und Holz-Trombosis Birne Früchte gesunden Analyse, Vergleich fand: gesunde Birne Früchte Oberfläche glatt, Holz-Trombosis Birne Früchte Oberfläche hat offensichtliche Kollaps Gruben, aber diese Gruben mit bloßem Auge beobachtet nicht offensichtlich.

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(A)Gesunde Birnenfrüchte (B, C) Gesunde Birnenfrüchte nach Röntgenstrahlung in Grau und Gelb

(D) Birnenfrüchte (E, F) Das Ergebnis der Birnenfrüchte nach Röntgensccanning in Grau und Gelb

Analyse der Fleckenverteilung von Birnenfruchten:

Gesunde Birnenfrüchte undHolztropheBirnenfrüchte wurden jeweils mit einer Saffron-Lösung gefärbt, und Cellulose (rote Flecken, die von Saffron gefärbt wurden) wurde inHolztropheDer Anteil an Birnenfrüchten ist höher als bei gesunden Birnenfrüchten. Anschließend basierend auf der Röntgen-CT-Analyse, beobachten Sie die Querschnitte und Querschnitte der beiden Birnenfrüchte,Holz Schrauben Flecken(d.h. größere und stärkere Poren) sind hauptsächlich auf Fruchtfleisch undHolztropheDas Ende der Birnenfrucht. Weitere Bestätigung der Röntgen-CTHolztropheZuverlässigkeit der Mikrostrukturanalyse von Birnenfrüchten.

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(A, B)Querschnitte und Querschnitte gesunder Birnenfrüchte, gefärbt mit Parafernilösung (C,D)Querschnitte und Querschnitte trombotischer Birnenfrüchte, gefärbt mit Parafernilösung (E,F)Querschnitte und Querschnitte gesunder Birnenfrüchte, extrahiert aus Röntgendaten (G,H)Querschnitte und Querschnitte trombotischer Birnenfrüchte, extrahiert aus Röntgendaten

Strukturanalyse von Birnenfrüchten:

Durch Röntgenmikroskopie wird die Porenstrukturanalyse durch den Vergleich von Schwellendaten von gesunden Birnenfrüchten und trombotischen Birnenfrüchten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Unterschied in der Porosität von Trombosis-Birnenfrüchten (9,37%) gegenüber der Porosität von gesunden Birnenfrüchten (3,52%).

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(A, D)Die Porenstruktur von gesunden Birnenfrüchten und Trombolbernfrüchten (B, E) Histogramm der Anzahl und Größe von Löchern von gesunden Birnenfrüchten und Trombolbernfrüchten (C, F) Porositätsanalyse von gesunden Birnenfrüchten und Trombolbernfrüchten (vom Ende der Fruchtbecher bis zum Ende des Stängels)

Analyse der Konnektivität von Birnenfrüchten:

Poröse Konnektivitätsanalyse von gesunden Birnenfrüchten und Birnenfrüchten mit Holztrombole durch HRA (High Thrombology Risk Area) und MRA (Middle Thrombology Risk Area). Das rekonstruierte dreidimensionale (3D)-Netzwerkmodell zeigt, dass sich die Porenkanale in der Frucht der Trombolen hoch verzweigen und hoch verbunden sind. Bei gesunden Früchten gibt es weniger Zweige und eine geringe Porenverbindung.

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(A)Porenanalyse der HRA (High Thrombolytic Risk Area) und MRA (Thrombolytic Risk Area) von gesunden Birnenfrüchten(B) Rekonstruktion des 3D-Netzwerkmodells in Abbildung A (C) Nahansicht in Abbildung B (D, G) Porenanalyse von MRA und HRA von Holztromboltischen Birnenfrüchten (E, H) Rekonstruktion des 3D-Netzwerkmodells in Abbildung D und Abbildung G (F, I) Nahansicht in Abbildung E und Abbildung H

Analyse der Kernstruktur und der Kernkonektivität:

XDie Strukturanalyse des Fruchtkerns nach der Rekonstruktion durch die Strahlenmikroskopie-CT-Scan zeigt, dass die Oberfläche des gesunden Birnenkerns glatt ist, der Holz-Trombole-Birnenkern ist beschädigt und die Oberfläche rau ist, und die Kernverformung tritt nur in den Holz-Trombole-Birnenfrüchten auf. Im Vergleich zu den langen und schmalen Poren des gesunden Birnenkerns weisen die Poren des trombotischen Birnenkerns eine hochverzweigte Netzstruktur auf.

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(A, E)Gesunde Birnenfrüchte und Trombole-Birnenfrüchte nach Röntgenschanzung (B, F)3D-Modelle für rekonstruierte gesunde Birnenkerne und Trombole-Birnenkerne (C, G)3D-Netzwerkmodelle (D, H) in Abbildungen B und F sind Nahansichten von Abbildungen C und G

Mikrostrukturanalyse von Birnenfleisch:

Die Auflösung der Röntgenmikroskopie (0,5 µm) ergab, dass die Poren von gesunden Birnenfrüchten (87 µm) viermal so groß sind wie die von gesunden Birnenfrüchten (22 µm).

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(A, B)Gelbes und graues 3D-Bild von gesundem Birnenfrüchten MRA (Holz-Thrombosis-Risiko-Zone) Früchte (C) Röntgen-Scan von gesundem Früchte (D, E) Gelbes und graues 3D-Bild von MRA-Früchten für Holz-Thrombosis-Früchte (F) Röntgen-Scan von Holz-Thrombosis-Früchte

Schlussfolgerung:

Die hochauflösende Mikro-CT-Scan ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Analyse der Mikrostruktur der Birnenfrüchte, im Gegensatz zu früheren Studien haben Forscher die Mikrostruktur der Birnenfrüchte untersucht, um das Bewusstsein über die mikrostrukturellen Merkmale der Birnenfrüchte, Kerne und Fleisch aus einer neuen Perspektive zu verbessern. Bei gesünderen Birnenfrüchten haben Thrombosis-Birnenfrüchte eine höhere Porosität und eine höhere Verzweigungsporenkonektivität, die den Transport bestimmter Nährstoffe blockiert, was eine der Ursachen für Thrombosis in Birnenfrüchten sein kann.

Seit jeher konzentriert sich dreiXStrahlenCTBildgebungstechnologie und Produktentwicklung, die sich darauf konzentrieren, den Anwendern neue Methoden und Werkzeuge zur Problemlösung zu bieten, werden auch in Zukunft Forschern noch stärker helfen!