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Tomografía de neutrones

La tomografía de neutrones es una forma de tomografía computarizada que implica la producción de imágenes tridimensionales mediante la detección de la absorbancia de neutrones producidos por una fuente de neutrones . [1] Crea una imagen tridimensional de un objeto combinando múltiples imágenes planares con una separación conocida. [2] Tiene una resolución de hasta 25 μm. [3] [4] Si bien su resolución es menor que la de la tomografía de rayos X , puede ser útil para muestras que contienen bajo contraste entre la matriz y el objeto de interés; por ejemplo, fósiles con un alto contenido de carbono, como plantas o restos de vertebrados . [5]

La tomografía de neutrones puede tener el desafortunado efecto secundario de dejar las muestras obtenidas por imágenes radiactivas si contienen niveles apreciables de ciertos elementos como el cobalto , [5] sin embargo, en la práctica, esta activación de neutrones es baja y de corta duración, por lo que el método se considera no destructivo .

La creciente disponibilidad de instrumentos de obtención de imágenes de neutrones en reactores de investigación y fuentes de espalación a través de programas de acceso de usuarios revisados ​​por pares [6] ha hecho que la tomografía de neutrones logre un impacto cada vez mayor en diversas aplicaciones, incluidas las ciencias de la tierra, la paleontología, el patrimonio cultural, la investigación de materiales y la ingeniería. En 2022, se informó en la revista Gondwana Research que un dinosaurio ornitópodo fue descubierto fortuitamente mediante tomografía de neutrones en el contenido intestinal de Confractosuchus , un crocodiliforme del Cretácico de la Formación Winton del centro de Queensland, Australia. [7] Esta es la primera vez que se descubre un dinosaurio mediante tomografía de neutrones y, hasta el día de hoy, el dinosaurio parcialmente digerido permanece completamente incrustado dentro de la matriz circundante . [8]

Véase también

Referencias

  1. ^ Grünauer, F.; Schillinger, B.; Steichele, E. (2004). "Optimización de la geometría del haz para la instalación de tomografía de neutrones fríos en la nueva fuente de neutrones en Munich". Applied Radiation and Isotopes . 61 (4): 479–485. Bibcode :2004AppRI..61..479G. doi :10.1016/j.apradiso.2004.03.073. PMID  15246387.
  2. ^ Centro de Radiación Nuclear McClellan
  3. ^ "Tomografía de neutrones". Instituto Paul Scherrer .
  4. ^ "Tomografía de neutrones NMI3". NMI3 .
  5. ^ ab Sutton, MD (2008). "Técnicas tomográficas para el estudio de fósiles excepcionalmente preservados". Actas de la Royal Society B: Biological Sciences . 275 (1643): 1587–1593. doi :10.1098/rspb.2008.0263. PMC 2394564 . PMID  18426749. 
  6. ^ "Instalaciones para el usuario". www.isnr.de . Consultado el 18 de febrero de 2022 .
  7. ^ White, Matt A.; Bell, Phil R.; Campione, Nicolás E.; Sansalone, Gabriele; Brougham, Tom; Bevitt, Joseph J.; Molnar, Ralph E.; Cook, Alex G.; Wroe, Stephen; Elliott, David A. (10 de febrero de 2022). "El contenido abdominal revela que los crocodiliformes del Cretácico comieron dinosaurios". Investigación de Gondwana . 106 : 281–302. Código Bibliográfico :2022GondR.106..281W. doi : 10.1016/j.gr.2022.01.016 . ISSN  1342-937X. S2CID  246756546.
  8. ^ "Las técnicas nucleares confirman un hallazgo poco común: un cocodrilo devoró a un dinosaurio bebé | ANSTO". www.ansto.gov.au . Consultado el 18 de febrero de 2022 .