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Imagem Funcional com reforço, eyetracking e Monitoramento Fisiológico

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

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Cite this Article: Imagem Funcional com reforço, eyetracking e Monitoramento Fisiológico

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: Imagem Funcional com reforço, eyetracking e Monitoramento Fisiológico

Usamos a ressonância magnética funcional (fMRI) para estudar os circuitos neurais subjacentes a tomada de decisões. Para entender como os resultados afetar os processos de decisão, simples tarefas perceptivas são combinados com reforço apetitivo e aversivo. No entanto, o uso de reforçadores, tais como sucos e airpuffs pode criar desafios para fMRI. Entrega reforçador pode causar o movimento da cabeça, o que cria artefatos no sinal de fMRI. Reforço também pode levar a alterações na frequência cardíaca e respiração que são mediadas por vias autonômicas. Alterações no ritmo cardíaco e da respiração pode afetar diretamente o sinal (BOLD) fMRI no cérebro e podem ser confundidos com as mudanças de sinal que são devido à atividade neural. Nesta apresentação, nós demonstrar os métodos para administrar reforçadores de forma controlada, para estabilizar a cabeça, e para medir o pulso e respiração.

Protocol: Imagem Funcional com reforço, eyetracking e Monitoramento Fisiológico

Instalação de equipamentos

O primeiro passo na execução e experimentar fMRI é a criação e verificação do equipamento. Essas etapas podem ser feitas em qualquer ordem.

Condicionamento de sinal - O scanner está localizado em uma sala eletricamente e magneticamente blindado. Todos os sinais elétricos que da sala de controle para a sala de scanner passar por um painel de filtro para remover quaisquer freqüências que poderiam criar um artefato na imagem MR.

Airpuff - O dispositivo airpuff oferece um sopro controlado de pressão fixa e duração. Quando direcionada para o olho, este é aversivo, mas não traumática. O regulador de pressão (WPI Pneumatic PicoPump) a uma fonte de ar comprimido, que poderia ser um tanque de ar, mas nós usamos casa ar. A pressão é ajustado a 30 psi. O momento é ajustado para entregar um sopro 50 ms. A válvula solenóide é controlada por um sinal de computador. A saída do regulador de pressão é entregue para o assunto através de um tubo de plástico 1/6th polegada (Tygon). É importante que o tubo não ser muito longa ou haverá um atraso entre a abertura do solenóide e do tempo que o ar comprimido chega ao final do tubo. Por esta razão, o regulador de pressão fica dentro da sala de scanner e os sinais de controle são alimentados através de um painel de filtro para garantir que não há artefatos de imagem.

Juice - O distribuidor de suco controla o tamanho eo número de gotas de suco entregue à boca por um tubo de plástico. O dispensador de suco consiste de um reservatório, uma válvula solenóide controlado por computador, e um longo tubo que oferece suco para o assunto. Todos os componentes eletrônicos estão fora da sala de scanner e, portanto, introduzir sem artefatos no sinal MR. O dispensador de suco (Crist Instruments) é lavadas duas vezes por enchimento do reservatório e abertura da válvula solenóide. Em seguida, ele é preenchido com a bebida preferida sujeito. O sistema é testado antes da digitalização, executando um programa que faz com que o computador para gerar um fluxo de impulsos de teste que resulta em algumas gotas de suco de ser entregues ao assunto. O assunto verifica se o suco está fluindo.

Mordida bar - Cabeça movimento cria diversos artefatos na imagem fMRI. Neste experimento, os participantes recebem airpuffs que pode causar movimentos reflexos, e suco que requer engolir. Para minimizar o movimento da cabeça, um bitebar é usado para estabilizar a cabeça. O bitebar está ligado à bobina de cabeça RF. Cada indivíduo tem um bocal custom equipada feito de material termoplástico.

Oxímetro de pulso - FMRI oxigenação do sangue medidas (BOLD). Oxigenação do sangue no cérebro podem ser afetados pela atividade neuronal, mas também pode ser afetada pelo batimento cardíaco. Para medir as mudanças na oxigenação relacionadas com o ciclo cardíaco, utilizamos um oxímetro de pulso para medir a oxigenação do sangue na ponta do dedo usando um sensor infravermelho. O oxímetro de pulso é MR compatível e seu sinal de saída é alimentado através de um painel de filtro para a sala de controle onde é digitalizado e armazenado no computador.

Monitor de gás respiratório - a oxigenação do sangue também pode ser afetada pela respiração. Medimos a respiração com um monitor de gás respiratório que mede os níveis de CO2 expirado. A RGM é MR compatível e seu sinal de saída é alimentado através de um painel de filtro para a sala de controle onde é digitalizado e armazenado no computador.

Estimulação visual - Um painel de retro-projeção está localizada em uma extremidade do scanner furo perto do lugar de chefe assunto. Assuntos olhar para a tela de projeção traseira através de um espelho montado em cima da bobina de cabeça. As imagens são projetadas na tela de projeção traseira por um projetor LCD localizados fora da sala de scanner. O feixe de luz do projetor é dirigido dentro da sala de scanner através de uma mangueira RF blindado.

Eye tracking - É importante saber onde o assunto está procurando por várias razões. Movimentos oculares afetar a posição dos estímulos visuais sobre a retina, que afeta as respostas visuais no cérebro. Movimentos dos olhos também pode ser usado como um meio de ter o assunto indicam uma resposta comportamental. Nós usamos um método chamado "oculografia vídeo infravermelho" para rastrear os olhos. Neste método, uma câmera infravermelha é usada para acompanhar o aluno. O emissor de infravermelho e câmera são construídas em um par de óculos especialmente concebidos. Estes são os óculos mesmo que fornecem estímulo visual. Os dados do óculos é processada por um computador dedicado que converte imagens do olho em sinais analógicos para a posição horizontal e vertical dos olhos.

Preparação assunto

Documentação e Consentimento & ndash; Antes de digitalizar, cada participante deve preencher diversos formulários relativos à segurança e consentimento.

Folha Plano experimental - A folha de plano especifica o protocolo experimental e as seqüências de pulso e na ordem em que eles são executados.

Preparação física - Quando o assunto está pronto para ser digitalizado, uma das primeiras coisas que eles fazem é colocar no ouvido de plugs para proteger a audição do ruído alto e scanner de alta freqüência. Eles também colocar MR compatível com fones de ouvido para se comunicar com ambos os sujeitos do scanner e entregar instruções e feedback durante a sessão de digitalização.

O tema coloca em seu porta-voz, que inclui 16/01 ª linhas polegadas para entrega suco e monitoramento de gases respiratórios.

O sujeito coloca os óculos e ajustar MR compatível utilizado para a estimulação visual e monitorização do movimento dos olhos.

O assunto está na mesa do scanner ea bobina de RF é posicionado sobre a sua cabeça. O bocal (bitebar) está ligado à bobina de RF para impedir o movimento da cabeça.

A tubulação airpuff (06/01 tygon polegadas) é posicionada perto de um olho usando tubos flexíveis (loc-line).

O clipe de dedo oxímetro de pulso é ligado a um dedo e fixado com fita adesiva.

Procedimento de digitalização

Seqüências de pulso:

Estruturais: Usamos T1 (imagens estruturais) que dão uma definição clara da morfologia do cérebro do indivíduo. O assunto encontra-se passivamente e continua a ser o mais imóvel possível durante esta fase, que dura cerca de 10 minutos.

Funcionais: Nós usamos seqüências de T2-weighted EPI (imagens funcionais) para mostrar as mudanças na oxigenação do sangue que são correlacionados com a atividade neural. É nessa fase que o sujeito está exposto ao suco, airpuff e estímulos auditivos.

Conectividade: Usamos difusão de imagens ponderadas (DWI) para determinar a conectividade estrutural entre regiões do cérebro. O sujeito simplesmente permanece imóvel durante esta fase.

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Disclosures: Imagem Funcional com reforço, eyetracking e Monitoramento Fisiológico

Acknowledgements: Imagem Funcional com reforço, eyetracking e Monitoramento Fisiológico

Financiamento fornecido pelo NIMH, NARSAD ea Fundação Gatsby.

Ask the Author: Imagem Funcional com reforço, eyetracking e Monitoramento Fisiológico

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

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