新方法可同时测量脑电图和功能磁共振成像连接体

新的研究表明,两种截然不同的测量大脑活动的方法如何同时提供有关大脑网络的有意义的数据。ncimb提供专业的微生物学、化学分析和生物材料储存产品和服务,以支持客户的产品质量控制、研发项目、知识产权保护,遵守环境法规。
功能磁共振成像和脑电图用于提供有关大脑区域之间神经通讯的非常不同方面的信息。功能磁共振成像根据神经元的能量消耗捕获这种交流的非常缓慢的方面,而脑电图则根据大脑的电信号直接实时地测量神经元的快速交流。贝克曼先进科学技术研究所的研究人员开发了一种新方法,可以同时观察这两种类型,以同时测量大脑的交流。在神经影像学杂志上发表了并发脑电图和功能磁共振成像的功能性连接体表现出动态联系的研究。
助理sepideh sadaghiani表示:在过去的二十年中,查看大脑中不同区域之间的通信方式而不是关注单个区域的激活已变得越来越普遍。连接体描述了整个大脑区域中的整个连接。伊利诺伊大学厄本那香槟分校的心理学教授,领导贝克曼研究所的connect实验室。不幸的是,很难同时看fmri和eeg连接套。
脑电图测量整个大脑神经元产生的电信号。但是,用于fmri测量的mri扫描仪会干扰eeg信号,因为扫描仪使用的磁场会产生自己的电流。结果,产生了伪像。
sadaghiani说:我们研究了功能磁共振成像连接器随时间的变化,以及这些变化是否伴随着电生理连接器的变化(如eeg所测)。
研究人员发现,即使过去因功能磁共振成像而来的连接组因噪音问题而受到批评,但连接组随时间的变化却与神经活动的实际变化有关,后者由eeg进行测量。同样,先前因批评脑电信号在空间上不精确的测量而被批评的eeg衍生连接体在研究全脑连接体方面也很有意义,因为它们与fmri连接体的变化相关。
sadaghiani说:相关性证实了这两种方法的缺点都可以克服,我们可以获得有意义的数据。
研究人员有兴趣进一步改善这两种方法的局限性。sadaghiani说: fmri用于观察大脑的非常特定的区域,这些区域的尺寸为几毫米。另一方面,eeg信号只能观察大脑的较大区域。如果我们需要比较从两组数据中获得的连接体,我们将失去功能磁共振成像的空间精度。相反,脑电图测量连接体中非常快速的变化,而功能磁共振成像固有地缓慢。脑电的时间分辨率。
connect实验室的博士后研究员jonathan wirsich表示:这两种模式都可以可靠地追踪大脑交流变化的这一新发现为将来的探索人类认知和大脑病理学的研究奠定了坚实的基础。