Как сделать панно из шишек … в виде суккулентов
панно из шишек в рамке
Вам нравятся суккуленты? Если любите, то наверняка знаете, какими они могут быть дорогими. Но что интересно, суккуленты очень похожи на сосновые шишки. Решение простое, вы можете покрасить шишки, чтобы они выглядели как суккуленты. Как видите на фото, результат великолепный. Нужно еще найти рамку и сделать красивое панно из шишек. Вы можете расположить их, как вам нравится, пусть они немного выступают за раму. Между шишками можно добавить немного сухого мха, получится такой вертикальный сад из суккулентов.
Материалы, которые вам понадобятся:
- Декоративная рамка для картин (35 x 43 см)
- Сосновые шишки: маленькие, средние и большие (всего 65)
- Испанский мох
- Акриловая краска для рукоделия: зеленая разных оттенков, бирюзовая, светло-голубая.
- Клеевой пистоле для горячего клея и клеевые палочки
- Цветочные ножницы или ножовка
- Кисточки
Как сделать панно из шишек в виде суккулентов
- Соберите сосновые шишки. Начните сбора разных видов сосновых шишек. Отправляйтесь на приятную прогулку в вашем районе и найдите такие шишки, которые похожи на суккуленты. Постарайтесь найти несколько больших образцов, много шишек среднего размера и много-много маленьких.
- Обрежьте шишки. Разрежьте несколько больших сосновых шишек пополам. Таким образом, вы сможете использовать как верх, так и низ. (Дно сосновых шишек тоже похоже на суккуленты!)
- Затем покрасьте шишки, чтобы они выглядели как суккуленты. (Можете посмотреть фотографии цвета настоящих суккулентов на Pinterest.) Используйте краску прямо из банки без добавления воды. Дайте шишкам высохнуть, а затем нанесите мазки более светлых оттенков на кончики.
- Покрасить раму . Если у рамки есть стекло, снимите. Выберите один из цветов краски для суккулентов и раскрасьте рамку. Покрасьте подложку внутри, если она просвечивает сквозь сосновые шишки и мох.
- Приклейте шишки. Сначала приклейте к подложке внутри рамы самую большую шишку. Затем добавьте шишки среднего размера и приклейте. Заполните промежутки маленькими шишками. Потом добавьте к раме еще одну большую шишку к раме и продолжайте в том же духе. Заправьте маленькие кусочки испанского мха во все отверстия открытого пространства. Можете нанести немного горячего клея на мох, и прижать палочкой.
И как вам такое панно из шишек? Целый сад суккулентов и поливать не надо.
Примечание: поставьте сосновые шишки в духовку при температуре 170 градусов примерно на 20 минут. Это убьет всю живность. Если шишки грязные, то сначала вымойте, а затем поставьте в духовку. Это гораздо лучше, чем обнаруживать ошибки и ползать по всему дому.
Дженнифер и Китти
Источник фото: runningwithsisters.com/how-to-make-faux-succulents-from-pine-cones/
Вообще из шишек можно делать интересные элементы декора. В статье «Панно из шишек. Своими руками + 100 фото» https://novamett. ru/iz-shishek/panno-foto можно посмотреть разные варианты картин, панно и композиций из шишек. Такой поделкой можно не только украсить дом, это еще и отличный подарок и кстати неплохая идея для школьного конкурса.
Другие материалы в этой категории: « Черный кот из бумаги: забавная поделка для детей (Мастер класс) Идея полки для ванной – стеклянные банки, дешево и практично »
Идеи и пошаговые мастер-классы с фото поделок из мха и природных материалов
Использование натуральных материалов при украшении дома актуально всегда, независимо от моды и дизайнерских решений. Деревянные предметы декора, панно из сухоцветов, поделки из мха и других материалов смотрятся гармонично в интерьере независимо от стиля, будь то хайтек либо прованс. А изготовление элементов декора собственными руками позволяет не только существенно сэкономить, но и украсить дом оригинально.
Какие материалы использовать для поделок
Для поделок используются различные подручные и подножные материалы: высушенные цветы, ягоды и фрукты, различные виды мхов, ветви, лоза, орехи и шишки, желуди, маленькие пни и многое другое.
Где брать
Со сбором необходимых материалов для творчества все просто: следует оглянуться вокруг и немножко запастись терпением.
Несложные варианты:
- Возможно, по пути на работу растет огромный и незамеченный каштан.
- Подарили букет цветов, а он уже завял? В таком случае его можно разобрать и засушить цветы.
- Также можно высушить подпорченные ягоды и фрукты в духовке на низкотемпературном режиме.
- Или же можно организовать прогулку в лес или парк с друзьями и детьми, и помимо приятного времяпровождения запастись ветками и шишками.
- И, в крайнем случае, сейчас во флористических магазинах можно найти не только готовые композиции, но и необходимые материалы, например декоративный мох.
И что из них сделать
Варианты применения собранного материала ограничены лишь фантазией, ну и в некоторых случаях функциональностью, например, вряд ли представится возможным сделать из кленовых листьев и белого клея вазу для цветов. Однако если вовнутрь поместить пластиковую емкость, то проблема протечки воды будет решена.
Идеи:
- Рамки для фотографий, картин, панно или зеркал. Для декора рамок отлично подходят желуди, каштаны, шишки, веточки, галька, сухоцветы, сушеные фрукты, береста.
- Вазы для цветов можно декорировать ветвями, распиленными брусочками дерева, маленькими камешками, кофейными зернами.
- Праздничные венки. Венки для дверей к праздникам смастерить можно практически из любого материала, от еловых ветвей до яичной скорлупы. Здорово смотрятся пасхальные венки, изготовленные из грубых ветвей в сочетании с нежным кружевом.
- Букеты. Разного рода композиции составляют из еловых ветвей, вербы, сухоцветов, шишек и сушеных ягод, физалиса, плодов шиповника, высушенной гортензии, колосков пшеницы и многого другого. В этом случае на выбор влияет сезонность.
- Топиарии. Для изготовления декоративных деревьев в горшках чаще используется мох, высушенные цветы и травы, веточки и шишки.
- Кухонная утварь. Некоторые виды посуды, например, корзины для фруктов можно смастерить из лозы и веток. Также красиво смотрятся обычные банки для консервации, к крышкам которых приклеены мелкие шишки или шапочки желудей и окрашены акриловыми металлическими красками, используемые в качестве емкостей для сыпучих продуктов.
Изготовление поделок из природных материалов своими силами позволяет широко развернуться фантазии и творческому потенциалу и взрослых, и детей.
Поделки для детей
Зачастую фраза нужна поделка в сад вызывает у родителей нервный тик. Однако если отнестись к заданию с азартом, оно станет прекрасным поводом увлекательно провести время. Так, сбор материалов станет настоящим квестом для ребенка на прогулке, а изготовление — творческой игрой.
Что понадобится
Для детских поделок чаще всего используются шишки, желуди, хвойные веточки, тыквенные семечки, крупы, веточки и палочки, высушенные цветы и листья, папоротник.
Вспомогательные инструменты
В качестве вспомогательного материала используется пластилин, белый клей, иголочки и скрепки, цветная бумага, фетр, спички.
Что получится
Идеи для поделок, как правило, задаются воспитателем, но они всегда очень обширны, и родителям приходится немного поломать голову над тем, что же склеить из листьев на тему Золотая осень. Ниже представлены несколько идей для детских поделок.
Идеи:
- ежик, елочка, мишка или петух из шишек,
- домик из картона, обклеенного камешками, с крышей из сухих листьев,
- домик из тыквы,
- горшочек с искусственным цветком из подножного материала,
- олени, человечки, гусеницы и различные животные из желудей и спичек,
- различного рода аппликации,
- елка из шишек,
- паучок на паутине из веточек и желудей,
- корзинка из пластилина и веточек с фруктами из раскрашенных камешков,
- сова из шишки и ваты,
- гусеница из пластилина и каштанов,
- динозавр из шишки и пластилина,
- панно с изображением дерева, где использованы окрашенные тыквенные семечки в качестве листвы,
- витражи из сухих листьев, ПВА и веточек,
- аквариум из окрашенной картонной коробки с рыбками из листьев на ниточках,
- различные зверюшки с каркасом из газет, оклеенные мхом.
При выборе не стоит ограничиваться только природным материалом для развития детской фантазии. Так, если малышу предложить подумать, из чего сделать песочек в картонном аквариуме, можно вместе найти нестандартное решение, например приклеить манку, соль или овсяные хлопья.
Изделия из мха
Мох является весьма практичным материалом для творчества, он легко приклеивается и не требует особых усилий при подготовке. При сборе и сушке следует придерживаться следующих рекомендаций.
Как собирать и сушить:
- Собирать растения лучше с камней, стволов деревьев и пней при помощи шпателя или лопатки.
- Наличие посторонних растений затруднит последующую обработку.
- Сушить нужно на солнце в течение недели.
- До и после сушки растения следует отряхнуть от лишней почвы.
- Высушенный мох при желании можно окрасить красками для ткани.
Также при сборе следует не снимать полностью понравившееся растение, а оставить маленький кусочек. Таким образом оставшаяся корневая система разрастется снова, и будет известно, где искать материал в следующий раз.
Мастер-классы
Ниже представлены пошаговые инструкции по изготовлению топиария, мохового медвежонка, домика, гербария, цветочной композиции и панно из различных натуральных элементов.
Топиарий
При изготовлении топиариев мох чаще всего используется в качестве покрытия при имитации травки возле ствола, а также декорируется крона деревца.
Понадобится:
- шар из пенопласта, скомканной фольги или бумаги,
- клеевой пистолет,
- ветка,
- мох,
- галька, песок или еще кусок пенопласта для основания,
- металлическое ведерко или горшок,
- красивая и крепкая нить, подойдет также кружево или камея.
Ход работы:
Подготовка. На начальном этапе подготовленный шар необходимо оклеить мхом и перемотать нитью. Ветка обрезается до нужной длины.
Далее крона будущего топиария насаживается на ветку и фиксируется при помощи клея.
Горшок заполняется камнями либо песком. Также для качественной устойчивой фиксации дерева можно взять пенопласт. Для этого необходимо вырезать кусок пенопласта по форме емкости и вставить в него ствол — в заранее подготовленное отверстие. Для надежности заполнить возможные щели горячим клеем.
Топиарий готов. Украсить такое деревце можно любым материалом при желании.
Композиция с цветами к 8 марта
С использованием мха можно составлять различные цветочные композиции, например, флорариумы. Это такой мини-сад в стеклянной емкости, подвесные кашпо и букеты в корзинах. В этом случае удобно использовать для увлажнения специальный пористый материал — пиафлору — в качестве основы.
Следующий мастер-класс описывает изготовление весенней композиции из бересты, веточек и ирисов, которая станет отличным подарком к 8 марта. Ирисы можно заменить нарциссами, ландышами, тюльпанами или мимозой — любыми нежными цветами.
Понадобится:
- ирисы,
- веточки березы,
- статица,
- мох,
- илекс,
- береста,
- пиафлора,
- ножницы,
- клей,
- коробка,
- пленка.
Ход работы:
В начале необходимо обклеить коробку мхом и берестой.
Внутрь коробки укладывается пиафлора, обернутая пленкой со всех сторон, кроме верхней части, где будут помещены цветы. Теперь можно приступать к сбору композиции. Первыми вставляются березовые веточки и илекс.
Далее размещаются цветы. Поверхность пиафлоры прикрывается мхом.
Последний этап: украшение композиции кусочками бересты. Готово!
Мишка
Такой мишка станет отличным подарком.
Понадобится:
- газеты,
- мох зеленый и коричневый,
- пищевая пленка,
- игла и нить,
- клей,
- пуговицы для глаз и носа или носик и глазки для игрушек,
- лента,
- ножницы.
Ход работы:
В начале необходимо смастерить каркас для будущего медведя. Для этого необходимо скомкать из бумаги шар и приплюснуть его, чтобы получился овал. Это будет туловище. Далее заготовка перематывается пищевой пленкой, чтобы игрушка держала форму. Таким же образом изготавливаются 4 лапы, две побольше и две поменьше. Самым сложным будет скатать голову, так как необходимо вылепить вытянутую мордочку. Ушки делаются из маленьких комочков.
Следующим этапом будет сборка каркаса при помощи нитки и иголки. Для этого нужно сначала пришить ушки к голове, а лапки — к туловищу. В конце голова пришивается к туловищу. Надежнее прокалывать иглой не только пленку, но и газету, а также перемотать места крепления тонким скотчем.
Теперь мишку можно обклеить мхом. На ушках и нижних лапках приклеивается растение коричневого цвета. Для надежности всю игрушку нужно перемотать зеленой нитью.
На последнем этапе остается приклеить глазки, нос и бант из ленты. Моховой медвежонок готов!
Домик
Такую композицию можно смастерить вместе с ребенком в садик, использовать как украшение, а также как сенсорную коробку для самых маленьких.
Понадобится:
- пластиковый горшок для основы дома,
- маленькие камни, галька,
- декоративные щепки,
- картон,
- деревянные шпажки или зубочистки,
- бечевка или толстая нить,
- коричневый маркер,
- декоративные грибочки, ракушки, шишки, шарики из войлока,
- мох,
- термопистолет,
- корзинка, но необязательно, можно использовать пластиковую или картонную коробку, предварительно украшенную щепками и мхом.
Ход работы:
Изготовление домика. Для этого нужно прорезать отверстия в пластиковом горшке там, где планируется размещение окон и дверей. В качестве основы можно взять картонный короб или пластиковую бутылку, но с горшком работать удобнее. Затем заготовка оклеивается камешками при помощи горячего клея.
Оклеивать удобнее вначале оконные и дверные отверстия, а затем — выкладывать камни снизу вверх.
Далее из картонного листа формируется крыша домика. Черепица на крыше имитируется при помощи декоративной щепки.
Когда домик готов, можно приступать к созданию забора. Для этого нужно окрасить зубочистки или шпажки коричневым маркером и перемотать их нитью, как лесенку.
Теперь можно приступать к декорированию корзины (или коробки — в зависимости от выбора). Дно корзины усыпается песком или камнями для придания устойчивости и рельефности, а затем устилается мхом для имитации пушистой зеленой травки. В выбранное место вставляется домик, а затем остальные декоративные элементы: забор, грибочки, войлочные шарики (в качестве ягод), галька (имитирующая дорожку), ракушки и шишки.
В конце останется заполнить пустоты в чешуйках крыши домика. Готово!
Гербарий
Растения для гербария лучше собирать в сухую погоду, а сушить под прессом, обернув предварительно пористой бумагой, например, акварельной. Сушка займет примерно неделю, для ускорения процесса рекомендуется раз или два заменить бумагу. Также растения можно высушить при помощи вощеной бумаги и утюга, так сушка пройдет быстрее, а листья станут крепче.
Для дальнейшего хранения растений можно приобрести специальный альбом или использовать блокнот из крафтовой бумаги. Также милым и лаконичным будет смотреться гербарий из обычной тетрадки. Для этого нужно будет выбрать тетрадь с подходящей картинкой на обложке.
Закрепить растения декоративным скотчем и красиво подписать.
Деревья-бонсай
Выращивание маленького деревца-бонсай в домашних условиях требует времени и терпения, но можно немножко схитрить и изготовить искусственный бонсай из коряги, который будет выглядеть почти как настоящий.
Необходимые материалы:
- коряга,
- мох лучше купить стабилизированный, то есть обработанный глицерином, или сделать такой самому,
- можжевельник, также обработанный глицерином,
- дрель,
- клеевой пистолет,
- горшок,
- гипс.
Ход работы:
Подготовка ствола. В коряге просверливаются отверстия для веточек можжевельника, диаметр сверл подбирается по размеру корешков.
Установка коряги в горшке. Для этого сухой гипс размешивается в отдельной емкости до сметанообразной консистенции, а коряга фиксируется в горшке удобным способом. Далее горшок наполняется гипсом и оставляется до момента полного застывания.
На этом этапе можно, при желании, обмазать гипсом ствол будущего деревца для придания большей фактурности, но после ствол необходимо будет покрасить.
Формирование кроны. Можжевеловые ветви вставляются в подготовленные отверстия и фиксируются горячим клеем.
Декор основания. Гипс укрывается мхом при помощи клея.
Искусственное деревце-бонсай готово!
Панно
При помощи мха разного оттенка можно составить разнообразные сюжетные картины, но и при использовании растения одного цвета получаются весьма оригинальные живые украшения. Лучше использовать стабилизированный мох, он не будет осыпаться, и его легко приклеить.
Необходимые материалы:
- основа для будущего панно (доска ДСП, пластиковый широкий контейнер или пробковая основа),
- клеевой пистолет,
- стабилизированный мох (3 кг на метр).
Изготавливается такое панно просто: необходимо приклеить растение к основе.
На пробковой основе панно будет выглядеть так:
Мох и шишки
Мох и шишки прекрасно сочетаются между собой и с другими природными материалами. Ниже представлены идеи природного творчества, а точнее, что можно сделать из шишек и мха.
При помощи подручного материала и горячего клея можно смастерить вот такой шишечный кактус.
Используя шишки, желуди, каштаны, грецкие орехи и бечевку, можно изготовить стильный венок. В качестве основы лучше использовать кольцо из пенопласта.
Также использование природных материалов является хорошим решением для декора различной утвари.
Мох и шишки подходят для экспериментов с различными видами топиариев.
Ну и конечно же, для детских поделок!
Украшение интерьера природными материалами
Дизайнеры часто прибегают к украшению интерьера изделиями из природных материалов, делая квартиры уютными и оригинальными.
Мох в интерьере
Использование мха позволяет превратить ванную комнату в настоящий сад.
Использование окрашенного растения позволяет причудливо украсить подоконники и полки.
И создать различные предметы декора.
Осенние идеи
Словосочетание осенняя поделка всегда ассоциируется с кленовыми листьями, и это оправданно, так как декорирование дома листвой приносит неповторимое ощущение уюта и неудержимое желание нырнуть под плед с чашкой какао.
Рождественский венок
Декоративными венками обычно украшаются входные двери и стены гостиной комнаты. Ниже приведен мастер-класс по изготовлению венка, используемого в качестве украшения праздничного стола.
Понадобится:
- основа для венка из сена, веток или прутьев, пенопласта и т. д.,
- сушеный мох,
- сушеные плоды (рябина, шиповник, яблоко, перчик чили, цитрусовые — подойдет все, что имеется в наличии),
- свечи,
- клеевой пистолет,
- ножницы.
В качестве дополнительного декора можно использовать ленты, бечевку, камею и кружево.
Ход работы:
Основа плотно оклеивается мхом. Необходимо оставить углубления в местах, где предполагается размещение свечей. На этом же этапе венок перекручивается лентами или кружевом при желании.
К основе приклеиваются свечи.
Далее необходимо приклеить сушеные заготовки. Венок готов!
Пасха
Венком из мха также можно украсить дверь и на Пасху, только в качестве украшающих элементов следует использовать декоративные яйца, фигурки птичек или зайчиков. Можно также использовать и настоящую яичную скорлупу. Для этого нужно будет опустошить перепелиные или маленькие куриные яйца, проделав небольшое отверстие сбоку, на месте будущего крепления к композиции, и хорошо просушить.
Необходимые материалы:
- основа для венка из прутьев,
- мох,
- сплетенное гнездо из веточек или виноградной лозы,
- бечевка,
- фигурки птичек,
- аэрозольная краска,
- клеевой пистолет,
- темно-коричневая декоративная рафия,
- коричневая акриловая краска или гуашь.
Ход работы:
Сначала необходимо покрасить заготовки яиц. В данном мастер-классе используются декоративные пластиковые заготовки, продающиеся в крупных флористических магазинах. Использовать также можно яйца из войлока, главным критерием в выборе материала является легкость. Для венка понадобятся 30-36 заготовок. Окрашивание производится аэрозольной краской пастельных тонов. Слой краски должен получиться плотным, поэтому при необходимости процедура повторяется. Заготовки окрашиваются в три цвета — равное количество каждого.
После того как краска высохнет, наносятся крапинки коричневой краской. Точки следует наносить неравномерно и разного размера, так яйца будут выглядеть естественнее.
Далее яйца оклеиваются бечевкой посередине, таким образом скроется шов заготовок и будет удобнее приклеить заготовку к основе. Вместо бечевки можно использовать узорчатую ленту, так венок будет смотреться наряднее.
Следующим этапом является декорирование основы. Для этого следует использовать горячий клей, а также нить, подходящую под цвет основы. Мох крепится неравномерно, особенно плотно следует оклеить периметр основы и оставить места для будущего крепления яиц.
Далее при помощи проволоки прикрепляются к основе сплетенное заранее гнездо и птички.
Теперь можно приклеивать яйца. Цвет заготовок следует чередовать, но не слишком схематично. В завершение венок можно перемотать темной лентой рафии, которая подчеркнет цвет основы. Венок готов!
Еще несколько идей
И еще несколько идей по использованию природных материалов для поделок.
Маленькие поклонники мультфильма Маша и Медведь будут в восторге.
Панно из разных видов мха и папоротника.
Еще одна идея искусственного цветка.
Вариант элемента декора для интерьеров в стиле хайтэк или лофт.
Такая разновидность размещения цветов в сферах из почвы и торфа называется кокедама.
Видео
В этом видеоролике можно посмотреть подробный мастер-класс по изготовлению кокедамы в домашних условиях.
Ограждения Post-N-Panel для тяжелых условий эксплуатации с алюминиевой рамой, стеклоакриловой вставкой, Visiontron PNL4826BA-BS
Главная / Алюминиевые рамные барьеры Post-N-Panel для тяжелых условий эксплуатации, стеклоакриловая вставка, Visiontron PNL4826BA-BS
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕНЫ КОНЦЕВОГО РЕМНЯ
Visiontron
299,00 $
Количество:—
+
Итого: $299,00
Доля:
- Детали
- Доставка и возврат
- Отзывы клиентов
Выбор №1 для аэропортов, арен, стадионов и мест проведения крупных мероприятий. Самые прочные кадры. Самые четкие пользовательские приложения для создания иллюстраций. Самые быстрые сроки изготовления. Да, есть и другие варианты, но, проще говоря, есть только один выбор. Системы ограждений Visiontron Post-N-Panel.
- Портативные/постоянные приложения
- Используйте со штифтами Dual-Line Retracta-Belt
- Материал рамы: алюминий
- Стандартный материал вкладыша: черный или белый синтра/акрил
- Дополнительный материал вставки: тонированный и матовый акрил, прозрачное и тонированное стекло
- Наружное использование: Да
- Легко заменяемые вставки
- Доступен пользовательский логотип и сообщения
- Доступны нестандартные размеры
Мы стремимся к прозрачности и стремимся заранее раскрывать все расходы
* Доставка вашего онлайн-заказа не оплачивается. Как только вы разместите свой заказ, мы найдем самую низкую стоимость доставки, добавим ее к вашему заказу и отправим вам окончательный счет по электронной почте. Мы не обработаем ваш заказ, пока вы не утвердите окончательные цифры счета.
* Эксклюзивные транспортировочные ящики, обеспечивающие безопасную доставку этих панелей премиум-класса, также будут включены в счет-фактуру. Аксессуары, вся Северная Америка
Мы также предлагаем специальные цены на оптовые заказы. Звоните по номеру 1.646.481.4402, пишите по электронной почте или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Самый быстрый барьер для контроля скопления людей и барьер безопасности Доставка в любую точку
Как часть вашей цепочки поставок Профессиональные стойки и Мы работаем с производителями, понимая, что вы ожидаете, что заказанное вами оборудование будет доставлено в наилучшем состоянии, как можно скорее и с минимальными затратами. Наши отношения с FedEx и национальными перевозчиками LTL гарантируют, что ваши ожидания по доставке будут выполнены и превзойдены.
Большинство заказов Queue Solutions и Visiontron Prime, размещенных примерно до 12:00 по восточному поясному времени, будут отправлены в тот же день, когда был размещен заказ.
Все отправления отправляются из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.
Позвоните в Pro Stanchions, когда будете готовы сделать заказ, чтобы еще больше сэкономить на доставке.
Все международные налоги и сборы оплачиваются клиентами Pro Stanchions.
Идет загрузка…
добавлен в вашу корзину.
добавлен в ваш список желаний.
Закрыть
Применение киловольтной конусно-лучевой компьютерной томографии в линейном ускорителе в современной лучевой терапии: обзор
1. Барри А., Лоредана М., Ева Б. Биомедицинская физика в лучевой терапии рака. Коллингвуд (VIC): Издательство CSIRO; 2012. [Google Академия]
2. Jaffray D, Siewerdsen J, Wong J, Martinez A. Плоская конусно-лучевая компьютерная томография для лучевой терапии под визуальным контролем. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2002;53(5):1337–49. [PubMed] [Google Scholar]
3. Siewerdsen JH, Jaffray DA, Groh BA, et al. Сравнение производительности конусно-лучевой КТ на основе плоскопанельных томографов МВ и кВ. мед. физ. 2002;29(6):967–75. [PubMed] [Google Scholar]
4. Мукерджи С.К., Miracle AC. Конусно-лучевая КТ головы и шеи, часть 2: клиническое применение. Am J Нейрорадиол. 2009 г.;30(7):1285–92. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
5. Назначение, запись и отчет о фотонной лучевой терапии. Bethesda (MD): Отчет ICRU 62; 1999. Измерения ICoRUa. [Google Scholar]
6. Джаффрей Д.А., Доусон Л.А. Достижения в лучевой терапии под визуальным контролем. Дж. Клин Онкол. 2007;25(8):938–46. [PubMed] [Google Scholar]
7. Yan D, Vicini F, Wong J, Martinez A. Адаптивная лучевая терапия. физ.-мед. биол. 1997;42(1):123–32. [PubMed] [Академия Google]
8. Foroudi F, Wong J, Kron T, et al. Онлайн-адаптивная лучевая терапия мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря: результаты пилотного исследования. Int J Rad Oncol Biol Phys. 2011;81(3):765–71. [PubMed] [Google Scholar]
9. Nijkamp J, Pos FJ, Nuver TT, et al. Адаптивная лучевая терапия рака предстательной железы с использованием киловольтной конусно-лучевой компьютерной томографии: первые клинические результаты. Int J Rad Oncol Biol Phys. 2008;70(1):75–82. [PubMed] [Google Scholar]
10. Bertelsen A, Schytte T, Bentzen SM, et al. Реакция на дозу облучения нормального легкого, оцененная с помощью конусно-лучевой КТ — потенциального инструмента для биологически адаптивной лучевой терапии. Радиотер Онкол. 2011;100(3):351–55. [PubMed] [Академия Google]
11. Данчак М. , Юрген-Вольтер К., редакторы. Конусно-лучевая компьютерная томография как новый метод испытаний для промышленного применения Электронные технологии: ответ на вызовы прогресса электронных технологий, 2004 г. 27-й Международный весенний семинар; 2004, 13–16 мая 2004 г. [Google Scholar]
12. Jaffray D, Siewerdsen J. Конусно-лучевая компьютерная томография с плоскопанельным имидж-сканером: начальная характеристика производительности. мед. физ. 2000;27(6):1311–23. [PubMed] [Google Scholar]
13. Miao H, Zhao H-j, Feng G, Gong S-r. Реализация алгоритма реконструкции FDK в конусно-лучевой КТ на основе 3D-модели Шеппа-Логана. биомедицинская инженерия и информатика; 2-я международная конференция; 2009 г.. стр. 1–5. [Google Scholar]
14. Фельдкамп Л.А., Дэвис Л.С., Кресс Дж.В. Практический конусно-лучевой алгоритм. J Opt Soc Am A. 1984;1(6):612–19. [Google Scholar]
15. Yu L, Pan X, Pelizzari CA. Реконструкция изображения со сдвиговой фильтрацией в круговой конусно-лучевой КТ. Int J Imag Syst Tech. 2004;14(5):213–21. [Google Scholar]
16. Сойму Д., Булиев И., Палликаракис Н. Исследования круговых изоцентрических конусно-лучевых траекторий для реконструкции трехмерных изображений с использованием алгоритма FDK. Comput Med Imag Graph. 2008;32(3):210–20. [PubMed] [Академия Google]
17. Ван Дж., Ли Т., Син Л. Итеративная реконструкция изображения для КЛКТ с использованием предварительного сохранения границ. мед. физ. 2009;36(1):252–60. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
18. Qiu W, Tong JR, Mitchell CN, et al. Новое программное обеспечение для реконструкции итеративной конусно-лучевой компьютерной томографии: оптимизация параметров и исследование сходимости. Вычислительные методы Прог Биомед. 2010;100(2):166–74. [PubMed] [Google Scholar]
19. Цзя X, Донг Б, Лу И, Цзян СБ. Итерационная конусно-лучевая КТ-реконструкция на базе графического процессора с использованием жесткой регуляризации кадров. физ.-мед. биол. 2011;56(13):3787–807. [PubMed] [Академия Google]
20. McCarthy C, MacBain C, Moore CJ, et al. Разработки и опыт лучевой терапии с коническим пучком киловольтного излучения под визуальным контролем. Бр Дж Радиол. 2006; 79 (Sp. Выпуск SI): S66–78. [PubMed] [Google Scholar]
21. Létourneau D, Kim LH, Oldham M, et al. Лучевая терапия под контролем конусно-лучевой КТ: модель для онлайн-приложения. Радиотер Онкол. 2005;75(3):271–78. [PubMed] [Google Scholar]
22. Guckenberger M, Meyer J, Wilbert J, et al. Точность лучевой терапии под визуальным контролем (IGRT) по шести степеням свободы и ограничения в клинической практике. Стралентер Онкол. 2007;183(6):307–13. [PubMed] [Академия Google]
23. Boda-Heggemann J, Lohr F, Wenz F, et al. кВ IGRT на основе конусно-лучевого КТ. Стралентер Онкол. 2011;187(5):284–91. [PubMed] [Google Scholar]
24. Pawlowski JM, Yang ES, Malcolm AW, et al. Снижение дозы облучения органов, подверженных риску, у больных раком предстательной железы с помощью лучевой терапии под визуальным контролем. Int J Rad Oncol Biol Phys. 2010;76(3):924–34. [PubMed] [Google Scholar]
25. Благословение М., Степанкоу Д., Верц Х. и соавт. Локализация цели на задержке дыхания с одновременной киловольтной/мегавольтной конусно-лучевой компьютерной томографией и быстрой реконструкцией. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010;78(4):1219–26. [PubMed] [Google Scholar]
26. Wertz H, Stsepankou D, Blessing M, et al. Быстрая киловольтная/мегавольтная (kVMV) конусно-лучевая КТ на задержке дыхания для лучевой терапии рака легких под визуальным контролем. физ.-мед. биол. 2010;55(15):4203–17. [PubMed] [Google Scholar]
27. Lagerwaard FJ, Van Sornsen de Koste JR, Nijssen-Visser MR, et al. Множественные «медленные» КТ для учета подвижности опухоли легких при планировании лучевой терапии. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001;51(4):932–37. [PubMed] [Академия Google]
28. Sonke J, Zijp L, Remeijer P, van Herk M. Дыхательная коррелированная конусно-лучевая КТ. мед. физ. 2005;32(4):1176–86. [PubMed] [Google Scholar]
29. Dietrich L, Jetter S, Tucking T, et al. Четырехмерная компьютерная томография с конусным пучком, интегрированная в линейный ускоритель: первые экспериментальные результаты. физ.-мед. биол. 2006;51(11):2939–52. [PubMed] [Google Scholar]
30. Li T, Xing L, Chao M, et al. Четырехмерная конусно-лучевая компьютерная томография с использованием встроенного тепловизора. мед. физ. 2006;33(10):3825–33. [PubMed] [Академия Google]
31. Lu J, Guerrero TM, Munro P, et al. Четырехмерная конусно-лучевая компьютерная томография с адаптивным вращением гентри и адаптивной выборкой данных. мед. физ. 2007;34(9):3520–29. [PubMed] [Google Scholar]
32. Gottlieb KL, Hansen CR, Hansen O, et al. Исследование индуцированного дыханием движения опухоли внутри и между фракциями с помощью стандартной конусно-лучевой КТ. Акта Онкол. 2010;49(7):1192–98. [PubMed] [Google Scholar]
33. Bissonnette J-P, Franks KN, Purdie TG, et al. Количественная оценка интерфракционного и внутрифракционного движения опухоли при стереотаксической лучевой терапии легких с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии с корреляцией дыхания. Int J Rad Oncol Biol Phys. 2009 г.;75(3):688–95. [PubMed] [Google Scholar]
34. Grills IS, Hope AJ, Guckenberger M, et al. Совместный анализ результатов стереотаксической лучевой терапии легких при немелкоклеточном раке легких на ранней стадии с использованием ежедневной онлайн-конусно-лучевой компьютерной томографии под визуальным контролем. Дж. Торак Онкол. 2012;7(9):1382–93. [PubMed] [Google Scholar]
35. Den RB, Doemer A, Kubicek G, et al. Ежедневное руководство по изображениям с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии для лучевой терапии с модулированной интенсивностью рака головы и шеи: проспективное исследование. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010;76(5):1353–59.. [PubMed] [Google Scholar]
36. Li H, Zhu XR, Zhang L, et al. Сравнение 2D-рентгенологических изображений и 3D-конусно-лучевой компьютерной томографии для позиционирования пациентов с лучевой терапией головы и шеи. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008;71(3):916–25. [PubMed] [Google Scholar]
37. Polat B, Wilbert J, Baier K, et al. Ошибки нежесткой посадки пациента в области головы и шеи. Стралентер Онкол. 2007;183(9):506–11. [PubMed] [Google Scholar]
38. van Kranen S, van Beek S, Rasch C, et al. Неопределенность настройки анатомических субрегионов у пациентов с раком головы и шеи после офлайн-контроля КЛКТ. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009 г.;73(5):1566–73. [PubMed] [Google Scholar]
39. Ding GX, Duggan DM, Coffey CW и соавт. Исследование адаптивного планирования лечения IMRT с использованием кВ конусно-лучевой КТ. Радиотер Онкол. 2007;85(1):116–25. [PubMed] [Google Scholar]
40. Burridge N, Amer A, Marchant T, et al. Адаптивная лучевая терапия мочевого пузыря онлайн: уменьшение облучаемого объема тонкой кишки. Int J Rad Oncol Biol Phys. 2006;66(3):892–97. [PubMed] [Google Scholar]
41. Hawkins MA, Brooks C, Hansen VN, et al. Адаптивная лучевая терапия на основе конусно-лучевой компьютерной томографии для радикального лечения рака пищевода. Int J Rad Oncol Biol Phys. 2010;77(2):378–83. [PubMed] [Академия Google]
42. Wu QJ, Thongphiew D, Wang Z, et al. Он-лайн повторная оптимизация планов IMRT предстательной железы для адаптивной лучевой терапии. физ.-мед. биол. 2008;53(3):673–91. [PubMed] [Google Scholar]
43. Richter A, Hu Q, Steglich D, et al. Изучение возможности использования наборов данных конусно-лучевого КТ для расчета дозы. Рад Онкол. 2008;3(1):42. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
44. Шринивасан К., Мохаммади М., Шеперд Дж. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) для планирования лечения с помощью адаптивной лучевой терапии. J Med Biol Eng. 2013 г.: 10.5405/jmbe.1372. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
45. Хаттон Дж., Маккарди Б., Грир П.Б. Конусно-лучевая компьютерная томография: влияние калибровки числа единиц Хаунсфилда по плотности электронов на точность расчета дозы для адаптивной лучевой терапии. физ.-мед. биол. 2009;54(15):N329–46. [PubMed] [Google Scholar]
46. Schulze R, Heil U, Gross D, et al. Артефакты в КЛКТ: обзор. Дентомаксиллофак Радиол. 2011;40(5):265–73. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
47. Anas EMA, Kim J, Lee SY, Hasan MK, редакторы. Коррекция кольцевых артефактов в КТ с коническим лучом на основе плоскопанельного детектора. Флорида: SPIE; 2011. [Google Академия]
48. Ашрафуззаман А.Н.М., Ли С.И., Хасан М.К. Самоадаптивный подход к обнаружению и коррекции полос на синограмме: подавление кольцевых артефактов на КТ. Процесс EURASIP J Adv Sig. 2011;2011:1–13. [Google Scholar]
49. Tang X, Ning R, Yu R, Conover D. Артефакты объемного КТ-изображения конусного луча, вызванные дефектными ячейками в рентгеновских плоскопанельных формирователях изображений, и удаление артефактов с использованием алгоритма, основанного на вейвлет-анализе. мед. физ. 2001;28(5):812–25. [PubMed] [Академия Google]
50. Siewerdsen JH, Jaffray DA. Конусно-лучевая компьютерная томография с плоскопанельным устройством формирования изображения: величина и эффекты рассеяния рентгеновских лучей. мед. физ. 2001;28(2):220–31. [PubMed] [Google Scholar]
51. Sharpe MB, Moseley DJ, Purdie TG, et al. Стабильность механической калибровки киловольтной системы конусно-лучевой компьютерной томографии, интегрированной с линейным ускорителем. мед. физ. 2006;33(1):136–44. [PubMed] [Google Scholar]
52. Yang Y, Schreibmann E, Li T. Оценка бортовой кВ конической лучевой томографии (CBCT) на основе расчета дозы. физ.-мед. биол. 2007; 52: 685–705. [PubMed] [Академия Google]
53. Нин Р., Танг Х., Коновер Д. Алгоритм коррекции рассеяния рентгеновских лучей для конусно-лучевой КТ. мед. физ. 2004;31(5):1195–202. [PubMed] [Google Scholar]
54. Siewerdsen JH, Daly MJ, Bakhtiar B, et al. Простой прямой метод оценки и коррекции рассеяния рентгеновских лучей в цифровой рентгенографии и конусно-лучевой КТ. мед. физ. 2006;33(1):187–97. [PubMed] [Google Scholar]
55. Siewerdsen JH, Jaffray DA, Richard S, et al. Влияние антирассеивающих сеток на выявляемость мягких тканей при конусно-лучевой компьютерной томографии с плоскопанельными детекторами. мед. физ. 2004;31(12):3506–15. [PubMed] [Академия Google]
56. Zhu L, Xie YQ, Wang J, Xing L. Коррекция рассеяния для конусно-лучевой КТ в лучевой терапии. мед. физ. 2009;36(6):2258–68. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
57. Steinke MF, Bezak E. Технологические подходы к визуализации КЛКТ в помещении. Australas Phys Eng Sci Med. 2008;31(3):167–79. [PubMed] [Google Scholar]
58. Zhu L, Wang J, Xing L. Подавление шума при коррекции рассеяния для конусно-лучевой КТ. мед. физ. 2009;36(3):741–52. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
59. Wei Z, Guo-Tao F, Cui-Li S, et al. Поправка на жесткость луча для конусно-лучевой компьютерной томографии и ее влияние на пространственное разрешение. Chin Phys C. 2011;35(10):978. [Google Scholar]
60. Hsieh J, Molthen RC, Dawson CA, Johnson RH. Итеративный подход к коррекции жесткости луча в конусно-лучевой КТ. мед. физ. 2000;27(1):23–29. [PubMed] [Google Scholar]
61. Yoo S, Kim G, Hammoud R, et al. Программа обеспечения качества бортового имидж-сканера ® В: Magjarevic R, Nagel JH, редакторы. Всемирный конгресс по медицинской физике и биомедицинской инженерии, 2006 г. Труды IFMBE. 14. Спрингер; Берлин Гейдельберг: 2007. [Google Scholar]
62. Бейкер Г.Р. Локализация: обычная и компьютерная томография. Брит Джей Радиол. 2006; 79 (спецвыпуск 1): S36–S49. [PubMed] [Google Scholar]
63. Mueller K, Yagel R, Wheller JJ. Быстрые реализации алгебраических методов трехмерной реконструкции по конусно-лучевым данным. IEEE Trans Med Imaging. 1999;18(6):538–48. [PubMed] [Google Scholar]
64. Mueller K, Yagel R, Wheller JJ. Трехмерная конусно-лучевая реконструкция низкоконтрастных объектов со сглаживанием алгебраическими методами. IEEE Trans Med Imaging. 1999;18(6):519–37. [PubMed] [Google Scholar]
65. Scarfe W, Farman A. Конусно-лучевая компьютерная томография: изменение парадигмы клинической стоматологии. Австралийская стоматологическая клиника. 2007: 102–10. [Google Scholar]
66. Kamath S, Song W, Chvetsov A, et al. Сравнительное исследование качества изображения между системами XVI и OBI CBCT. J Appl Clin Med Phys. 2011;12(2):3435. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
67. Эльстрём У.В., Мурен Л.П., Петерсен Дж.Б.Б., Грау С. Оценка качества изображения для различных кВ конусно-лучевых методов получения и реконструкции в области головы и шеи. Акта Онкол. 2011;50(6):908–17. [PubMed] [Google Scholar]
68. Yan H, Cervino L, Jia X, Jiang SB. Всестороннее исследование взаимосвязи между качеством изображения и дозой визуализации при низкодозовой конусно-лучевой КТ. физ.-мед. биол. 2012;57(7):2063–80. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
69. Kan MWK, Leung LHT, Wong W, Lam N. Доза облучения при конусно-лучевой компьютерной томографии для лучевой терапии под визуальным контролем. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008;70(1):272–79. [PubMed] [Google Scholar]
70. Hyer DE, Serago CF, Kim S, et al.