The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.

Recommend to Librarian

Automatic Translation

This translation into Dutch was automatically generated through Google Translate.
English Version | Other Languages

 JoVE General

Functionele Beeldvorming met Wapening, Eyetracking, en Fysiologische Monitoring

1,2,3, 1,3, 1, 1, 3, 1,3

1Department of Neuroscience, Columbia University, 2Department of Psychiatry, Columbia University, 3Department of Radiology, Columbia University

You must be subscribed to JoVE to access this content.

This article is a part of   JoVE General. If you think this article would be useful for your research, please recommend JoVE to your institution's librarian.

Recommend JoVE to Your Librarian

Current Access Through Your IP Address

You do not have access to any JoVE content through your current IP address.

IP: 107.21.186.38, User IP: 107.21.186.38, User IP Hex: 1796586022

Current Access Through Your Registered Email Address

You aren't signed into JoVE. If your institution subscribes to JoVE, please or create an account with your institutional email address to access this content.

 

Video Article Chapters

Cite this Article: Functionele Beeldvorming met Wapening, Eyetracking, en Fysiologische Monitoring

Ferrera, V., Grinband, J., Teichert, T., Pestilli, F., Dashnaw, S., Hirsch, J. Functional Imaging with Reinforcement, Eyetracking, and Physiological Monitoring. J. Vis. Exp. (21), e992, doi:10.3791/992 (2008).

Abstract: Functionele Beeldvorming met Wapening, Eyetracking, en Fysiologische Monitoring

We maken gebruik van functionele beeldvorming van de hersenen (fMRI) om neurale circuits die de besluitvorming ten grondslag liggen te bestuderen. Om te begrijpen hoe resultaten besluitvormingsprocessen van invloed zijn, zijn eenvoudige perceptuele taken gecombineerd met appetitief en aversieve versterking. Toch kan het gebruik van beloningen, zoals sap en airpuffs creëren uitdagingen voor fMRI. Bekrachtiger levering kan leiden tot hoofd van beweging, die artefacten ontstaan ​​in de fMRI-signaal. Wapening kan ook leiden tot veranderingen in de hartslag en ademhaling die worden bemiddeld door autonome paden. Veranderingen in de hartslag en ademhaling kunnen rechtstreeks invloed hebben op de fMRI (BOLD) signaal in de hersenen en kan worden verward met het signaal veranderingen die het gevolg zijn van neurale activiteit. In deze presentatie tonen we methoden voor het toedienen van bekrachtiging op een gecontroleerde manier, voor het stabiliseren van het hoofd, en voor het meten van hartslag en ademhaling.

Protocol: Functionele Beeldvorming met Wapening, Eyetracking, en Fysiologische Monitoring

Apparatuur Setup

De eerste stap in lopen en fMRI experiment is het opzetten en controleren van de apparatuur. Deze stappen kunnen worden gedaan in willekeurige volgorde.

Signaal conditionering - De scanner is gevestigd in een elektrisch en magnetisch afgeschermde ruimte. Alle elektrische signalen gaan van de controle-kamer naar de scanner kamer passeren een filter paneel om alle frequenties die een artefact in de MR-beeld zou kunnen leiden tot te verwijderen.

Airpuff - De airpuff apparaat zorgt voor een gecontroleerde trekje van vaste druk en duur. Toen gericht op het oog, dit is aversieve maar niet-traumatisch. De drukregelaar (WPI Pneumatische PicoPump) om een ​​bron van samengeperste lucht, waardoor een luchttank zijn, maar we gebruiken huis lucht. De druk wordt aangepast aan 30 psi. De timing wordt aangepast om een ​​50 msec trekje te leveren. De magneetklep wordt aangestuurd door een computer signaal. De uitgang van de drukregelaar wordt geleverd aan het onderwerp door middel van een 1/6e inch plastic buis (Tygon). Het is belangrijk dat de buis niet te lang zijn of zal er een vertraging tussen de solenoïde opening en de tijd die de samengeperste lucht komt aan het einde van de buis. Om deze reden, de drukregelaar zit in de scanner kamer en de stuursignalen worden gevoed door een filter panel om ervoor te zorgen dat er geen beeldvorming artefacten.

Juice - Het sap dispenser bepaalt de grootte en het aantal druppels sap geleverd aan de mond door een plastic buis. Het sap dispenser bestaat uit een reservoir, een computer-gestuurde magneetklep, en een lange buis die sap levert aan het onderwerp. Alle elektronische componenten zijn buiten de scanner ruimte en dus ook geen artefacten te introduceren in de MR-signaal. Het sap dispenser (Crist Instruments) is twee keer gespoeld door het invullen reservoir en het openen van magneetventiel. Dan is het vol met 'preferred het onderwerp van de drank. Het systeem is getest voordat het scannen door het uitvoeren van een programma dat de computer zorgt voor het genereren van een stroom van testpulsen dat resulteert in enkele druppels sap wordt geleverd aan het onderwerp. Het onderwerp controleert of het sap stroomt.

Bite bar - Hoofd beweging creëert een aantal artefacten in de fMRI beeld. In dit experiment, onderwerpen krijgen airpuffs die kan leiden tot reflexieve bewegingen, en sap die vereist slikken. Te minimaliseren beweging van het hoofd, is een bitebar gebruikt om het hoofd te stabiliseren. De bitebar is verbonden aan de RF hoofd spoel. Elk onderwerp heeft een op maat ingericht mondstuk gemaakt van thermoplastisch materiaal.

Pulsoxymeter - FMRI maatregelen bloedoxygenatie (BOLD). Bloedoxygenatie in de hersenen kan worden beïnvloed door neuronale activiteit, maar het kan ook worden beïnvloed door de hartslag. Voor het meten van veranderingen in de oxygenatie met betrekking tot de hartcyclus, gebruiken we een pulsoxymeter om bloed zuurstof te meten in de vinger met behulp van een infrarood sensor. De saturatiemeter is MR-compatibel is en het uitgangssignaal wordt gevoed door een filter paneel om de controle kamer waar het wordt gedigitaliseerd en opgeslagen op de computer.

Respiratoire gas monitor - Blood oxygenatie kan ook worden beïnvloed door de ademhaling. We meten ademhaling met een respiratoire gas monitor die afgelopen CO2-niveau maatregelen. Het RGM is MR compatibel is en het uitgangssignaal wordt gevoed door een filter paneel om de controle kamer waar het wordt gedigitaliseerd en opgeslagen op de computer.

Visuele stimulatie - Een back-projectie paneel bevindt zich aan het ene uiteinde van de scanner boring dicht bij het onderwerp hoofd locatie. Onderwerpen kijken naar de achterkant projectiescherm door middel van een spiegel gemonteerd op de top van het hoofd spoel. Beelden worden geprojecteerd op de achterkant projectiescherm met een LCD-projector gelegen buiten de scanner kamer. De lichtstraal van de projector is gericht in de scanner kamer door middel van een RF-afgeschermde slang.

Eye tracking - Het is belangrijk om te weten waar het onderwerp is op zoek naar verschillende redenen. Oogbewegingen van invloed op de positie van visuele prikkels op het netvlies, die visuele reacties treft in de hersenen. Oogbewegingen kan ook worden gebruikt als een middel van het hebben van het onderwerp wijzen op een gedragsmatige reactie. We maken gebruik van een methode genaamd 'infrarood video oculografie "voor de ogen te volgen. Bij deze methode, is een infrarood camera wordt gebruikt om de leerling te volgen. De infraroodzender en camera zijn ingebouwd in een paar speciaal ontworpen bril. Dit zijn dezelfde bril die visuele stimulatie. De data van de bril wordt verwerkt door een speciale computer die beelden van het oog omzet in analoge signalen voor horizontale en verticale ooghoogte.

Onderwerp Voorbereiding

Documentatie en Toestemming & ndash, Voor het scannen, moet elk onderwerp invullen van diverse formulieren met betrekking tot veiligheid en toestemming.

Experimentele Plan Sheet - Het plan sheet geeft aan de experimentele protocol en de puls sequenties en de volgorde waarin ze worden uitgevoerd.

Fysieke voorbereiding - Wanneer het onderwerp is klaar om te worden gescand, een van de eerste dingen die ze doen, is in de oordopjes om hun gehoor te beschermen tegen de harde en hoge frequentie scanner geluid. Ook op de MR-compatibele hoofdtelefoon aan op zowel communiceren met de proefpersonen in de scanner en de instructies en feedback te leveren tijdens het scannen sessie.

Het onderwerp plaatst in hun mondstuk, waarvan 1 / 16 e inch lijnen voor sap levering en ademhaling gas controle bevat.

Het onderwerp legt op en stel de MR compatibele bril gebruikt voor visuele stimulatie en oogbeweging controle.

Het onderwerp ligt op de scanner bed en de RF-spoel wordt geplaatst boven hun hoofd. Het mondstuk (bitebar) is verbonden aan de RF-spoel aan het hoofd beweging te voorkomen.

De airpuff buis (1 / 6 inch Tygon) is gepositioneerd in de buurt van een oog met behulp van flexibele slangen (loc-lijn).

De pulse-oximeter vinger clip is bevestigd aan een vinger en vastgezet met tape.

Scannen Procedure

Pulssequenties:

Structurele: We maken gebruik van T1-gewogen beelden (structurele beelden) dat een duidelijke definitie van de morfologie van de onderwerpen 'brain te geven. Het onderwerp ligt passief en blijft zo stil als mogelijk tijdens deze fase, die ongeveer 10 minuten duurt.

Functioneel: We maken gebruik van T2-gewogen sequenties EPI (functionele afbeeldingen) op veranderingen in het bloed oxygenatie die gecorreleerd zijn met neurale activiteit vertonen. Het is tijdens deze fase dat het onderwerp wordt blootgesteld aan het sap, airpuff, en auditieve stimuli.

Connectiviteit: We gebruikten diffusie-gewogen beelden (DWI) om de structurele connectiviteit tussen hersengebieden te bepalen. Het onderwerp ligt gewoon stil tijdens deze fase.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures: Functionele Beeldvorming met Wapening, Eyetracking, en Fysiologische Monitoring

Acknowledgements: Functionele Beeldvorming met Wapening, Eyetracking, en Fysiologische Monitoring

Financiering door NIMH, NARSAD en de Gatsby Foundation.

Ask the Author: Functionele Beeldvorming met Wapening, Eyetracking, en Fysiologische Monitoring

6 Comments

I think the experiment is really cool, thanks for posting!

1

Reply

Posted by: AnonymousNovember 18, 2008, 9:23 AM

Wow! It's amazing how many methods you combined in your experiment! I would say that I didn't quite undestand why you used the eye-tracking device, but, since your main aim was to test the combination of all these different methods, I guess it makes sense. Also, I am curious about how you analyzed the heart beat and respiration data, but I have to read your paper first... :-)

Nevertheless, that was a really good job! Well done!

2

Reply

Posted by: JimNovember 25, 2008, 2:15 PM

Was the eyetracker a model that can be purchased; and, if so, please provide details.

Also, since it was not mentioned, I assume you made no use of 'blink latency' -- that is, the amount of time on average the eyeblinks stayed closed --nor other signs of problems with vigilance detectable through eye blinks.  From how you recorded the data, do you know if any such measurements would be retrievable? Also, do you do anything to determine if any subjects are under the influence of any drugs or medications? Thanks.

3

Reply

Posted by: shelDecember 1, 2008, 2:44 PM

Good work, the combination of all these measurements sounds very interesting.

Regarding a commercial available multi-stimulus fMRI-tool I suggest to look at

http://arima24.com/images/ARIMA_STIMTOOL.pdf

Pneumatics for somatosensory fMRI stimulation and a lot of other modalities and clinically validated protocols

are involved, excellent to work with.

4

Reply

Posted by: Eckhard HempelFebruary 2, 2009, 4:34 AM

Dear Jack and Franco,

I have seen your video on the setup and was interested. Good job. Could you please tell us the name of the commercial products you use for the eye tracking, from the googles to the camera and the software, all the way to the final x,y signals for each eye.

Thank you very much,

Franco Simini

Universidad de la Republica

Montevideo, URUGUAY

simini@fing.edu.uy

5

Reply

Posted by: Franco SiminiMarch 5, 2009, 12:50 PM

"FMRI measures blood oxygenation (BOLD). Blood oxygenation in the brain can be affected by neuronal activity, but it can also be affected by the heartbeat"...could you give more information about this? Is this because changes in blood flow or blood volume with heartbeat? How you correct this effect? thanks.

6

Reply

Posted by: Juan GomezJanuary 2, 2010, 9:18 PM

Hi Juan,

Here is a quick response to your question about how heartbeat affects BOLD and how to remove these effects.

In principle, cardiac activity can affect BOLD in a variety of ways. On a global scale, an increase in heart rate may change the overall delivery of oxygenated blood to the brain and hence change the blood oxygenation dependent signal. On a local scale, each individual heart beat sends a bolus of oxygenated blood to the brain. This increases blood volume and blood oxygenation in the vicinity of major arteries. In addition the pulsing may cause arteries to shift position, an effect that can be appreciated in optical imaging but may have less of an effect on fMRI due to the limited spatial resolution.

The effects of the cardiac (and respiratory) activity can be removed in a variety of ways including various regression techniques as well as blind source separation algorithms (e.g., ICA). For more details on the regression techniques see our recent paper in Neuropsychologia and the citations therein (Teichert, Grinband, Hirsch and Ferrera, 2009. Effects of heartbeat and respiration on macaque fMRI: Implications for functional connectivity. Neuropsychologia 2009, Dec 5 ePub ahead of print).

Best,
Tobias Teichert

6.1

Reply

Posted by: Tobias T.January 4, 2010, 4:19 PM

Post a Question / Comment / Request

You must be signed in to post a comment. Please or create an account.

Waiting
simple hit counter