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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SDR</journal-id><journal-title-group><journal-title>Social Development and Research</journal-title></journal-title-group><issn>3067-2074</issn><eissn>3067-2082</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SDR.2025030021</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>菠萝X 射线3D 显微CT 重建与可视化研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/SDR/1/3/10.61369/SDR.2025030021</url><author>白永亮,张延杰,富阳,刘霭莎,胡志高,何颖雯,马骊欣,刘海林</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>3</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-06-20</published-time></date></history><abstract>本研究聚焦中国地理标志产品神湾菠萝，探索工业X 射线显微计算机断层扫描（显微CT）技术在其内部微结构三维重建与可视化中的应用潜力。研究系统阐述了显微CT 技术在农产品内部缺陷识别、组织结构解析及品质评价中的独特优势，结合菠萝果实特有的复合组织构造，提出了基于显微CT 的三维成像与分析方法框架。该技术路线为深入理解神湾菠萝采后生理变化、优化贮藏加工工艺、提升品质控制精度提供了新的无损观测维度，展现了工业CT 技术在特色农产品精细化研究中的前景。</abstract><keywords>菠萝,X 射线,显微CT,重建,可视化</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 戴晶玮, 周国燕. 工业CT 测量冻干人参孔隙率的试验研究[J]. 食品研究与开发, 2015, 36(15): 12-15.[2] 李鑫. 基于CT 的黄土微细观空隙结构及优先流特性研究[D]. 长安大学, 2020.[3] 刘博. 冻融条件下黑土孔隙结构三维构建与定量化研究[D]. 沈阳农业大学, 2019.[4] 赵甜. 基于CT 扫描的非饱和砂土水分特征研究[D]. 中国地质大学( 北京), 2018.[5] 徐秀苹, 等. 磷钨酸和干燥处理提高植物样品显微CT 成像对比度的方法[J]. 电子显微学报, 2021, 40(4): 407-413.[6] 刘玲玲, 等. 利用X 射线CT 技术研究根系三维构型的进展[J]. 植物营养与肥料学报, 2024, 30(2): 380-392.[7] 高海霞. X 射线CT 技术无损评价菊粉面包品质及在货架期的特征变化[D]. 武汉轻工大学, 2024.[8] 杨圣涛, 等. 基于CT 扫描的草炭土孔隙结构分析及渗流模拟[J]. 工程地质学报, 2021, 29(5): 1569-1578.[9] 苏益, 等. Micro-CT 技术及其在植物学研究中的应用[J]. 实验科学与技术, 2022, 20(4): 1-6.[10] 张亭. 植物根土复合体的结构表征及其保水固土效应研究[D]. 成都理工大学, 2023.[11] 杨钊, 黄婧. 基于CT 扫描植物根- 土复合体直剪试验研究[J]. 山西建筑, 2024, 50(9): 84-87.[12] 布海玲. 新疆地区基于路面性能的沥青混合料设计方法优化分析[D]. 新疆农业大学, 2015.[13] 李毅红, 等. 植物根系X 射线CT 图像序列分割方法研究[J]. 中国体视学与图像分析, 2017, 22(3): 302-309.[14] 安婷, 等. 显微CT 技术助力植物考古与农业起源演化研究[J]. 科学通报, 2024, 69(9): 1230-1240.[15] 于世瑾. 植物器官CT 影像体分割算法的研究与实现[D]. 西北农林科技大学, 2018.[16] 李克新, 等. 林木幼苗根系CT 序列图像分割[J]. 森林工程, 2014, 30(1): 77-80.[17] 马哲. 含根系细观界面黄土渗透与力学特性研究[D]. 长安大学, 2023.[18] 黄效. 膨胀土中草本根系的生长特征及其对裂隙发育的影响[D]. 广西大学, 2020.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
