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Articles by Shella Keilholz in JoVE

 JoVE Neuroscience

同时在啮齿动物脑功能磁共振成像和电


JoVE 1901 8/19/2010

1Biomedical Engineering, Emory University, 2Biomedical Engineering, Georgia Institute of Technology, 3Biology, Emory University

我们已经开发出一种方法同步功能磁共振成像和电生理记录在啮齿类动物的大脑的神经活动和血氧水平依赖(BOLD)的MRI信号之间的关系进行调查,提供了一个平台。

Other articles by Shella Keilholz on PubMed

首次通过 Gd DOTA 和更公平先生灌注成像在肺栓塞兔模型的比较。

要比较对比增强磁共振成像 (MRI) 及动脉自旋标记到肺灌注赤字的敏感性。

功能磁共振成像的多层螺旋回波平面成像的啮齿动物体感通路。

多层螺旋 EPI 序列用于获取功能 MR 图像的整个大鼠脑大胆对比度 11.7 T.在 10 到 11 片覆盖大鼠脑,与 300 microm,提供足够的敏感性,以检测已知体感途径中所涉期间的前肢刺激的大脑区域激活平面的决议。这些区域确定了淤地给每个组图像数字化的大鼠脑图谱。数据分析约束的体感的通路的四个主要领域: 小学和中学的体感皮质、 丘脑、 小脑。生成发病率地图了。3 Hz 导致重大激活所有大鼠的初级感觉皮层电刺激。激活辅助感官皮质和小脑发现有 70%的研究,虽然丘脑激活有人在 40%。激活的振幅的测量值是为每个区域,并计算平均响应时间课程。最后,forepaw 刺激响应的频率依赖被衡量每个激活的领域。最佳激活发生在 3 hz 的所有地区。这些结果表明,全脑功能磁共振成像可以对啮齿类动物在 11.7 T 来探测一个明确定义的神经网络。

加粗和浮子室加权功能磁共振成像的大鼠体感系统。

多层螺旋的自旋回波 EPI 序列被用来获得的 (粗体) 与血液氧合水平取决于整个大鼠脑功能 MR 图像,脑血量 (CBV) 对比度,激活率 11.7 T.地图的翘曲每个图像到帕克西诺斯大鼠脑图谱和标记的激活范围了。发病率将映射为粗体和浮子室都相似,但激活的引流静脉是在比浮子室图像中的粗体形象更加突出。小脑激活有人沿曲面在大胆图像中,但深入地区浮子室图像中。这两种效果的原因可能是信号上升辍学率和浮子室功能磁共振成像 ferumoxtran 10 对比剂的用药后 EPI 图像失真。浮子室加权的发病率也地图为 10、 20 和 30 毫克铁/公斤剂量的 ferumoxtran-10。平均百分比的幅度变化刺激与 10 毫克的 4.9%,增至 Fe/kg 剂量 30 毫克铁/公斤剂量的 8.7%。激活的发病率遵循类似的趋势。

加粗功能磁共振成像对大鼠的低频波动的时空动力学。

要检查的大鼠皮质低频波动的时空动力学。

肺栓塞的磁共振诊断: P792 和 Gd DOTA 首次通过灌注磁共振成像和对比度增强的 3D MRA 在兔模型的比较。

要比较 P792 (gadomelitol,迅速清除血池先生造影剂) 钆 tetraazacyclododecanetetraacetic 酸 (Gd-DOTA),标准的胞外代理,为他们是否适合期间首次通过灌注磁共振成像和 3D 对比度增强 (CE) MR 血管造影 (MRA) 诊断肺栓塞 (PE)。

在大鼠功能连通性映射的 α-chloralose、 Medetomidine 和异氟醚麻醉的比较。

基于低频率血液氧合水平相关功能磁共振成像 (粗体 fMRI) 信号波动的功能连通性措施已成为广泛使用的工具,为调查人类自发的大脑活动。至今还不清楚,不过,是神经活动、 血流动力学反应和磁共振信号的波动之间的确切关系。从几组最近的工作显示了可以在麻醉大鼠-阐明这种关系的第一步中检测到相关的低频波动的大胆的信号。我们建设这个初步的工作,通过这项研究,证明大鼠中观察到的功能连通性强烈取决于使用的麻醉类型。自发波动和基于交叉相关的连接地图从大鼠与 α-chloralose、 medetomidine 或异氟醚麻醉的功率谱载使用,以确保从生理噪声最小污染的高时空分辨率成像序列。结果显示较少的本地化的相关大鼠麻醉与异氟醚与大鼠麻醉与 α-chloralose 或 medetomidine。这些实验突出显示该实用程序的使用不同类型的麻醉,探索大胆的信号的基本生理关系并建议贡献功能连通性的机制涉及神经活动、 神经血管耦合和血管反应性变化之间的复杂的关系。

血液氧合水平依赖和脑血量加权静息状态大鼠脑功能磁共振成像功能连通性。

若要直接比较功能连通性和时空动态与血氧水平依赖于后天 (粗体) 和脑血容量 (CBV)-加权功能磁共振成像 (fMRI) 麻醉大鼠。

数据驱动的网络分析的评价方法功能连通性磁共振成像。

血液氧合水平取决于信号的相关的低频波动了普遍遵守在高度连接的大脑区域和被认为是表明了在这些地区内的协调活动。典型功能连通性磁共振成像研究由数以百计的成千上万的图像素,从获得的时间点组成,因此探索性数据分析是一项重大挑战。这份调查利用图论,可能可以提供数据驱动的方法审查在素组之间的关系为基础的分析方法。描述了三种算法,基于访问群体、 路径长度分析和层次聚类的和在鼠脑的相对简单的上下文中计算。分析表明,(基于交叉相关系数) 皮质素是大多数强烈连接的网络节点。这些素表现出更强的聚类比预计在随机连接图中,和聚类分析的量取决于选择的互相关阈值。分析算法识别体感地区的核心群体,并指示到中线皮质区更强烈地连接到对方比左和右体感地区。结果显示基于图论的算法非常适合的数据驱动的功能连通性研究分析。

时空动态的低频大胆波动在大鼠和人类。

大多数研究涉及自发波动大胆的信号中提取显示过扫描的会话的长度保持的脑区之间的关系的连接模式。但是,在此研究中,我们检查的大胆的波动,以确定共同的模式,一次扫描内部传播的时空动力学。加粗功能磁共振成像数据中检测重复的时空模式制定了一种新型模式发现算法。该算法应用于高时空分辨率 T2 *-加权螺旋图像从大鼠和人类在没有任何任务或刺激中的获得。大鼠,主图案由波的高信号强度,在内侧方向外侧皮层,跨复制我们先前的调查结果 (马吉德 et al 2009a) 组成。这些波是主要在感觉运动皮层,观察到,但还扩展到视觉和顶叶协会地区。辅助模式中,局限于皮质下区域包括初始增加和随后减少尾壳核的信号强度。在人类中,最常见的时空模式包括激活组成"默认模式"(例如后, 扣带和前内侧前额叶皮层) 和"任务阳性"(例如,上级顶叶和运动前区皮层) 网络的地区之间的变化。也有人从焦起始点的信号传播。表明模式发现算法是合理地对用户定义的参数的变化不敏感,结果均符合内和主体之间。这种新的探测大脑的自发网络活动方法对解释的常规功能连通性研究,产生了影响,并可能增加,可从神经影像数据获取的信息量。

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