自己組織ラジオグラフィーは、生物医学的対象物、特に人体の研究において有望な分野の 1 つです。生物のすべての器官とシステムの創造は組織の発達に関連しており、これらの組織の構造的および機能的状態の分析は、発達のプロセス、老化、主要な疾患とそれらの治療方法に関する貴重な情報を提供します。外部条件に応じて生物がどのように発達するかだけでなく。形態学的研究方法の開発は、ヒトの病気の70%以上をタイムリーに診断(病理学的過程の検出)するために非常に重要です。現在、組織化学と組織物理学は、細胞のライフサイクルの形態学的把握のための主要なツールです。自己組織ラジオグラフィーは、組織化学的、組織物理的、解剖学的イメージングのための主要な分析法の 1 つです。
既存のさまざまな染色法や光学顕微鏡法を背景に、多くの著者は、以前に一般に受け入れられていたもの、または単に手元にあったものだけを使用しています。したがって、がんやその他の急性および慢性疾患の診断という現代の問題を解決するには、高感度の方法に基づいた新世代の光学分析技術の作成が必要です。 X 線撮影の核心は、X 線管が放射線を生成するときに、X 線管から一定の距離にある物質によって放射線が吸収されるという事実で構成されています。この素材は一定量の放射線を吸収し、室内に影として現れることがあります。写真では、すべての物体(物体)は明るい点として認識されます。これは、受信機と物体との間の距離がそのような結果を生み出すのに十分な大きさであることを示唆しています。放射線が吸収されなければ、X 線ファイバーは人が見ることができる画像を送信しません。重要なことは、X 線が正確な結果を得るために、対象物が管から一定の距離にあることです。 X線を吸収する材料により、このX線組織プロセスの破壊ゾーンの領域に組織が現れました。結晶質の骨の近くに見られるため、このタイプのX線撮影は、顎や骨などの骨および組織形成を診断することを目的としています。電気イメージングから音響イメージングまで、これらのオブジェクトを分析することが可能です。しかし、ほとんどの X 線写真には限られた量の情報しか含まれていません。この問題を解決するために、眼科用放射線画像処理が発明されました。他の X 線技術と同じように機能しますが、非常に限られたスペースでのみ機能します。 X 線撮影は、ほぼすべての種類の診療所 (外科、呼吸器科、女性および男性の生殖器系の外科) で診断方法として使用されています。そして、歯が虫歯になり始めると、歯の強度に関するデータを取得するためにX線写真が撮影されます。さらに、X線撮影は血管や歯の変性過程を研究するために使用されます。自己組織 X 線写真を使用しないと、適切なレベルの審美性の明らかな欠陥がない場合、口腔疾患を正確かつタイムリーに判断することは不可能です。同時に、デジタル形式で生成されたオートヒストラジオグラフィー画像では、形状の再構築中に歯の組織に生じる変化を判断するために、さまざまな指標を定量的に処理することが可能になります。この方法は歯科医が特定して分析するのに役立ちます 歯肉炎、歯周炎などの病気