Partie 1: Avant d'arriver participant au laboratoire
- S'assurer que la salle est libre d'articles superflus qui peuvent être dérangeantes pour le participant.
- Mise en place et de la charge sur le protocole expérimental fNIRS Hitachi GTE-4000 du système.
- Configurez votre paradigme expérimental. Paradigmes expérimentaux peuvent être programmés avec le logiciel de présentation différente, incluant ePRIME, Présentation, Psyscope ou une boîte à outils Matlab psychologie basée. Ici, nous utilisons boîte à outils Matlab psychologie basée.
- Le timing est clé pour l'analyse de données, donc le paradigme expérimental doit être parfaitement synchronisé avec la collecte de données. Le Hitachi fNIRS GTE-4000 a déclenchement des capacités, permettant ainsi le paradigme expérimental pour déclencher la collecte de données ou vice versa. Test de déclenchement du programme de présentation de fNIRS Hitachi GTE-4000. Le déclenchement peut être fait en utilisant en parallèle, des feuilletons, ou des ports USB. Ici, nous montrons le déclenchement via le port parallèle.
- Avant de commencer l'étude fNIRS il est important d'effectuer la vérification des antécédents des participants. Dans le laboratoire Petitto, nous procédons à la vérification des antécédents en ayant les participants ou leurs parents de remplir d'étude appropriés à des questionnaires standardisés 29.
Participant arrive
- Il est important de mener la session et pour traiter les participants d'une manière professionnelle. Le participant ou des parents des participants / tuteurs légaux doivent signer un formulaire de consentement avant le début de l'expérience. Il est vital pour remercier les participants pour leur temps dans ces expériences importantes et passionnantes.
- Le participant est assis confortablement près de la salle de test fNIRS. Un participant du nourrisson peut être assis sur les genoux d'un parent.
Partie 2: Placer optodes & Utiliser le système de 10 à 20
Une autre composante de la méthode d'analyse qui permet l'interprétation des données cohérentes est la standardisation de l'enregistrement fNIRS protocole. Cela implique le placement optode, le positionnement des participants, et le déclenchement d'un logiciel de présentation de relance. Tant la précision neuro-anatomiques de placement des sondes et la confirmation des régions d'intérêt (ROI) sont obtenus en utilisant le système de 10 à 20 3,4,30. En outre, la localisation stéréotaxique du tableau de sonde a été confirmé sur le crâne du participant en superposant des informations de tracking 3D à partir d'un système de Polhemus Fast Trak sur une IRM anatomique de co-enregistrement de balayage du participant réalisé avec des capsules de vitamine E placés à chaque emplacement 3,4 sonde. positionnement optimal des participants impliqués placer des participants confortablement dans un fauteuil inclinable, avec la fibre optique ballants, sans contact avec le corps ou une chaise.
- Les mesures suivantes sont prises la tête avec un ruban à mesurer et écrit sur les données des participants de la feuille:
- Nasion d'Inion autour
- Nasion Inions sur le dessus
- Une oreille à plus haut
- Ruban adhésif chirurgical peut être utilisé pour marquer les endroits cibles spécifiques. Dans cette expérience, nous célébrerons Fp, T3/T4, F8/F7
- Tableaux Optode sont placés sur la tête des participants avec optodes spécifiques ancrés à 10-20 points comme dirigé par les buts de l'expérience.
Partie 4: Test de la baie de Optode
- Introduction à l'ETG Hitachi-4000 Interface graphique et le test de la sonde.
- Test de signal: optodes fois sont placés sur le cuir chevelu des participants, la qualité du signal est testé. Si une optode n'a pas un signal clair, les chercheurs retirez délicatement les cheveux de la connexion de l'optode et le cuir chevelu. À l'occasion de la optodes peut-être besoin d'être essuyé avec une compresse imbibée d'alcool.
Partie 5: Exécution de l'expérience.
- Au moins deux expérimentateurs doivent être toujours présents dans la salle, l'un observant le Hitachi fNIRS GTE-4000 en temps réel de lire et d'observer l'autre participant. Ayant une caméra vidéo axé sur des participants est fortement recommandé pour le post-hoc des observations. Un avantage de l'Hitachi fNIRS GTE-4000 est que le signal vidéo et fNIRS sont synchronisés et co-enregistré. Un log contenant toutes les informations pertinentes et les fichiers générés est maintenu.
- Il ya bien établi des méthodes de construction expérimentale paradigmes hémodynamique, à savoir bloc de conception et d'événements liés conceptions. Pour une description plus complète s'il vous plaît consulter le document récent examen 31.
Partie 6: Analyse
Une fois toutes les données ont été recueillies, le participant est remercié pour leur temps et leur volonté de participer et quitte le laboratoire. Comme l'analyse n'est pas faite sur le Hitachi fNIRS GTE-4000, comme, au contraire, les données sont exportées vers un ordinateur d'analyse.
- Conversion de uV à des concentrations d'hémoglobine. Comme valeurs d'atténuation brutes sont recueillies dans l'atténuation de la force au laser (tel que mesuré dans uV), ces valeurs doivent être converties à l'hémoglobine oxygénée et désoxygénée Values. Ceci est fait selon la méthode modifiée de Beer-Lambert équation.
- L'application de la modification de Beer-Lambert est menée en deux étapes. Sous l'hypothèse que la dispersion est constante sur la longueur du chemin, d'abord l'atténuation pour chaque longueur d'onde (λ Aa (t)) est calculé en comparant la densité optique de l'intensité lumineuse durant la tâche (tâche I) à la ligne de base calculée sur le signal ( J'ai de base). Les valeurs Aa pour chaque longueur d'onde et le point le temps d'échantillonnage (t) pour résoudre le modifiés équation de Beer-Lambert.
L'équation 1  | Équation 2  |
λ ∈ 1 désoxy, λ ∈ 1 oxy, λ ∈ 2 désoxy et λ ∈ 2 oxy sont les constantes pour les coefficients d'extinction qui mesurent la fraction de lumière perdue à l'absorption par distance unité de concentration dans les tissus. Le désoxy C et C résultante des valeurs oxy sont les concentrations d'hémoglobine désoxygénée et oxygénée pour chaque t.
Partie 7: Résultats Représentant
Les résultats typiques de la réponse hémodynamique à plusieurs caractéristiques distinctes. Dans la réponse oxyhémoglobine, il est d'abord un plongeon caractéristique. Cette trempette se produit comme une région de neurones s'active et épuise l'oxygène disponible. Comme le flux sanguin augmente, portant hémoglobine oxygénée, la réponse oxyhémoglobine augmente rapidement au-dessus du niveau de référence initial à un niveau stable. Lorsque la région n'est plus activée, les désintégrations de réponse oxyhémoglobine au cours des 12-15 prochaines secondes et lentement retombe à des niveaux de référence. Il ya parfois une undershoot qui survient avant la réponse hémodynamique retour aux niveaux de base initial.
Mauvais résultats sont généralement sous la forme d'optodes pas correctement assis sur le cuir chevelu ou les mouvements excessifs. Ces types de bruit - appelé «Flatling» - sont évidentes dans le signal que les valeurs microvolt saturer et un certain nombre de différents canaux, déplacer les deux oxy-et désoxy-réponse d'une manière coordonnée.
DÉMONSTRATION: Secouer la fibre optique.
Analyses statistiques: L'oxy extraites et désoxyhémoglobine valeurs pour chaque canal, pour chaque participant et pour chaque tâche peut alors être soumis à une analyse statistique classiques, y compris les tests t, ANOVA, corrélations etc