Functional MRIによる局所脳血流動態の解明

使用功能 MRI 阐明局部脑血流动力学

基本信息

  • 批准号:
    09770690
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.22万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 财政年份:
    1997
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1997 至 1998
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

本研究では超高速撮像法であるEcho Planner Imaging(EPI)法をfunctional magnetic resonance imaging(fMRI)に応用し、光刺激による大脳皮質視覚野の信号変化を解析した。fMRIにはSIGNA HORIZON 1.5T(GE-YMS)を用い、gradient echo type echo planar imaging(GE-EPI;TR/TE 3000/50msec,Matrix 64X64,FOV 220mm,Thickness 7mm)を撮像した。後頭葉腹側から頭頂葉を含む12横断面を設定し、3秒間隔で連続102回の撮像を行った。光刺激の負荷は、白黒のcheckerboard pattern反転、赤緑のcheckerboard pattern反転、及び白黒のcheckerboard pattern静止画像をビデオプロジェクターを用いて検査台に設置したスクリーンに投影し行った。光刺激は30秒ごとに5周期のon,offを繰り返した(1周期30秒)。fMRIの画像処理として、時系列に対する周波数解析を行い刺激に同期する周波数成分を有する画像を作成した。また、周波数成分の位相を36分割し、刺激に対する反応性を検討した。全例で一次視覚領野での光刺激に同期する信号上昇が確認された。位相画像では、一次視覚領野の中心部から周辺の視覚連合野に広がる信号上昇の位相のずれが描出された。静止画像に比して反転パターンを用いた光刺激ではV5領野の信号変化が強調された。しかし、白黒のcheckerboard pattern反転画像と赤緑のcheckerboard pattern反転画像を用いたfMRIでは明らかなV4の同定は困難であった。V4の同定には今後高空間分解能を用いたfMRIでの検討が必要と考えられる。
In this study, ultra-high speed imaging(EPI) and functional magnetic resonance imaging(fMRI) were used to analyze signal changes in the visual field of the large cortex. fMRI is used for SIGNA HORIZON 1.5T(GE-YMS), gradient echo type echo planar imaging(GE-EPI;TR/TE 3000/50msec,Matrix 64X64,FOV 220mm,Thickness 7mm). The first leaf is ventral, the second leaf is apical, the third leaf is transverse, the fourth leaf is transverse, the fourth leaf is transverse, and the fourth leaf is transverse. Light stimulation load, white checkerboard pattern reflection, red green checkerboard pattern reflection, and white checkerboard pattern still image settings Photostimulation is 30 seconds. 5 cycles of on,off. 1 cycle of 30 seconds. Image processing and frequency analysis of fMRI The frequency of the pulse is 36. In all cases, the signal rise of the primary visual field was confirmed by light stimulation. The central part of the primary visual field, the peripheral visual field and the phase of the signal rise are described. The static image is highlighted by the light stimulation of the V5 field White and green checkerboard pattern inverse portrait using fMRI V4 is stable and high spatial resolution energy can be used in the future.

项目成果

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