We presenteren een methode om functionele hersenactiviteit vergeleken tijdens een naturalistische taak, geregistreerd met fNIRS, met de activiteit vergeleken die geregistreerd wordt tijdens fMRI.
Methodenartikel
We presenteren een methode om functionele hersenactiviteit vergeleken tijdens een naturalistische taak, geregistreerd met fNIRS, met de activiteit vergeleken die geregistreerd wordt tijdens fMRI.
We presenteren een methode om hersenactiviteit, opgenomen met near-infrared spectroscopie (fNIRS) in een dansvideogame-taak, te vergelijken met die opgenomen in een verminderde versie van de taak met behulp van fMRI (functionele magnetische resonantie beeldvorming). Onlangs is aangetoond dat fNIRS nauwkeurig functionele hersenactiviteiten kan opnemen die gelijkwaardig zijn aan die welke gelijktijdig worden opgenomen met functionele magnetische resonantie beeldvorming voor klassieke psychofysische taken en eenvoudige vingertikparadigma's. Echter, een vaak genoemd voordeel van fNIRS is dat de techniek het mogelijk maakt om neurale mechanismen van complexe, naturalistische gedragingen te bestuderen die niet mogelijk zijn in de beperkte omgeving van fMRI. Ons doel was om de bevindingen van eerdere studies, die een hoge correlatie hebben aangetoond tussen gelijktijdig opgenomen fNIRS- en fMRI-signalen, uit te breiden om neurale opnamen verkregen in fMRI-procedures te vergelijken met die afzonderlijk verkregen in naturalistische fNIRS-experimenten. Specifiek hebben we een aangepaste versie van het dansvideogame Dance Dance Revolution (DDR) ontwikkeld om compatibel te zijn met zowel fMRI- als fNIRS-beeldvormingsprocedures. In deze methodologie leggen we de aanpassingen aan de software en hardware uit voor compatibiliteit met elke techniek, evenals de scan- en kalibratieprocedures die zijn gebruikt om representatieve resultaten te verkrijgen. De resultaten van de studie tonen een taakgerelateerde toename van oxyhemoglobine in beide modaliteiten en laten zien dat het mogelijk is om de bevindingen van fMRI te repliceren met behulp van fNIRS in een naturalistische taak. Deze techniek vertegenwoordigt een methodologie om fMRI-beeldvormingsparadigma's die een omgeving met verminderde wereld gebruiken, te vergelijken met fNIRS in een nadere benadering van naturalistische, full-body activiteiten en gedragingen. Verdere ontwikkeling van deze techniek kan toepasbaar zijn op neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Parkinson, late stadia van dementie of personen met magnetische susceptibiliteit die gecontra-indiceerd zijn voor fMRI-scans.
Het doel van de hier beschreven methoden was om een werkende protocol te vergelijken fMRI (functional magnetic resonance imaging) en fNIRS (functionele nabij-infrarood spectroscopie) signalen in vergelijkbare multimodale taken ontwikkelen. Concreet hebben we geprobeerd om een functionele beeldvorming procedure voor gebruik met individuen gecontraïndiceerd voor traditionele fMRI-scans vanwege tremor, dyskinesie, of meerdere geïmplanteerde apparaten te ontwikkelen. Hoewel veel effectieve training en rehabilitatie programma's bestaan voor individuen met een risico op vallen, is er geen bevestiging van de neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan de werkzaamheid van deze programma's. Vaak personen die een Hierin wordt zijn gecontraïndiceerd voor genoemde redenen. De rationale voor deze studie was om de effectiviteit van functionele nabij-infraroodspectroscopie (fNIRS) bepalen patronen van hersenactiviteit geassocieerd met een naturalistische motor taak die geheel lichaamsbewegingen bepalen. Lange-termijn doelen zijn de ontwikkeling van een instrument om study niet alleen motorisch leren paradigma's, maar dienen ook om de geschiktheid van fNIRS bevestigen voor een breder scala van taken die niet mogelijk is om te presteren in een naturalistische manier met behulp van traditionele methoden.
fNIRS activiteit heeft al eerder is aangetoond dat sterk gecorreleerd (r = 0,77-0,94) voor homologe gebieden met fMRI BOLD (bloed zuurstof niveau afhankelijk) signaal opnames in beperkte studies die gelijktijdige fNIRS en fMRI functionele activiteit met behulp van klassieke psychologische en eenvoudige vinger tikken paradigma gemeten 1-3. De resultaten van deze studies bevestigen fNIRS is geldig en betrouwbaar is om de corticale activiteit in verband met een verminderde milieu taak compatibel met fMRI te bepalen. Echter, fNIRS biedt talrijke voordelen boven fMRI als beeldvormende methode. fNIRS, belangrijker nog, veel minder gevoelig voor bewegingsartefacten dan fMRI en laat onderwerpen te gedragen als ze in een naturalistische omgeving tegenover fMRI studies welke motor paradig beperken4 ms. De temporele nauwkeurigheid geassocieerd met fNIRS maakt de bepaling van veranderingen in neurale respons functies leidt een dergelijke vanwege de toegenomen bemonsteringsfrequentie. Tenslotte zijn de kosten van fNIRS lager dan fMRI scanning en maakt studies worden uitgevoerd bij lagere kosten. Er zijn echter nadelen fNIRS opzichte fMRI waaronder beperkte indringdiepte, beperkte ruimtelijke resolutie, en meer recent is aangetoond dat bepaalde fysiologische verschijnselen zoals bloeddruk, hartslag en scalp bloedstroom effecten valspositieve resultaten met de invoering corticale hemodynamische signaal 5-9. Terwijl een aantal methoden en hardware ontwikkelingen specifiek voor NIRS, waaronder signaalverwerking, hardware om high-density optode hellingen bieden worden momenteel ontwikkeld, is het nog steeds belangrijk om gemengde methoden die het mogelijk maken fMRI en fNIRS procedures elkaar aanvullen ontwikkelen.
Deze studie dient te testeneen methode voor het bepalen van fNIRS neurale mechanismen die betrokken zijn tijdens een naturalistische dans video game taak. Het doel van de studie was om de activiteit te vergelijken in een integratie van de hersenen (de superieure en middelste temporale gyrus) tussen een groep individuen afgebeeld met behulp van fMRI naar een andere groep proefpersonen met behulp van een naturalistische versie van de taak afgebeeld met behulp fNIRS. Onze groep heeft eerder onderzocht dit gebied met vergelijkbare interactief spel paradigma en heeft aangetoond activiteit in de temporale kwab reageert op zowel oxy- en de-OxyHb chromoforen in overeenstemming met corticale activeringen 10. We hebben ook voorheen aangeduid te controleren voor systemische artefacten eerder door toont responsen in dit gebied gemoduleerd in amplitude met betrekking tot de corticale belasting van de taak en geen systemische responsen verband met de activiteit zelf 11. De superieure en middelste temporale gyrus heeft activiteit in verband met de integratie van multi-modale zintuiglijke prikkels bekend en we eerder hebbengetoond op dit gebied actief te zijn in Dance Dance Revolution (DDR) spel in pilot-fMRI studies in aanvulling op onze fNIRS publicaties 10-12. Onze hypothese voor de huidige studie was dat functionele activiteit in dit gebied opgenomen met fNIRS aanzienlijk zou worden gecorreleerd met functionele activiteit opgenomen met behulp van fMRI in een soortgelijke maar beperkt dansspel protocol.
De hier beschreven protocol bevat hoe een dance video game te wijzigen om te worden gebruikt als een neuroimaging paradigma in zowel fNIRS en fMRI-protocollen. De totale procedure is echter niet specifiek voor het paradigma van video game te spelen en kon geschikt voor een aantal taken die niet mogelijk is om te presteren in de beperkingen van een fMRI protocol, met inbegrip van de taal en de motorische taken zijn. Dit protocol beschrijft ook de procedure om de anatomische specificiteit van fMRI om specifieke gebieden van belang (ROI) die verder kunnen worden onderzocht tijdens real-werkelijkheid uitvoeren met fNIRS ontwikkelen.
Voorafgaand aan deelname, alle vakken geven geïnformeerde toestemming in overeenstemming met de institutionele richtlijnen. In dit geval werd het protocol goedgekeurd door de institutionele mens programma voor de bescherming van Meiji University (Kanagawa, Japan), Columbia University Medical Center (overgedragen aan de Yale School of Medicine voor data-analyse), en Long Island University, Brooklyn Campus voor deze studie.
1. Software en hardware Wijziging en Development voor Functional Neuroimaging (fMRI en fNIRS)

Vijgure 1:. Paradigm Design (A) DDR Graphic User Interface. Pijlen onder aan het scherm bewogen naar de bovenkant van het scherm. Deze pijlen aangegeven onderwerpen die knop te drukken. Wanneer de pijlen de top bereikt actiegebied (grijze pijlen bovenaan het scherm), patiënten reageerde door op de juiste knop. Speel tijd werd aangeduid met een groene achtergrond. Rest tijd werd aangegeven door een rode achtergrond. Gedurende de rusttijd, werden de pijlen vervangen door "bom" animaties. Deze had geen functie met betrekking tot de gameplay of de score, maar werden gebruikt om te dienen als een plaats houder tijdens rust tijdperken. (B) Het blok ontwerp gebruikt voor het scannen bestond uit een totaal van 5 minuten van het spel en rust tijdperken. De pre-scan was 10 sec in de lengte, gevolgd door afwisselend 30 sec spelen en rusten blokken. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 2:. Experimentele opstelling voor fMRI (A) onderwerpen lag in de MRI-scanner, terwijl observing de geprojecteerde interactieve omgeving met een spiegel gemonteerd aan de hoofdspoel boven subject. Figuur 2B. Een aangepaste voet platform bestaande uit twee knoppen mogen onderwerpen om te reageren met links of rechts teen kranen in real time tijdens het spelen. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
2. fMRI Testing and Analysis
3. fNIRS Setup en Data Acquisition

Figuur 3:. Optode opstelling voor NIRS opnamen (A) De dop bestaat uit een elastische laag voorzien van buigzame kunststof gekoppeld en holding 3 cm afstand van elkaar optode houders. Riemen zijn gemonteerd op de dop om deze te strak gemonteerd op het hoofd. De kap is groter en zorgt voor meer optoden dan 3 x 5 array (getoond in geel) die in deze studie, maar moeten deze stevig vast aan de hoofden onderwerpen. (B) De optode dop en geplaatst in de linker prefrontale de temporale kwabben. Voorbeeld van de optode dop op de kop van het voorwerp verschaffen bereik van 3 x 5 matrix via linker prefrontale gebied naar links temporale kwab. (C) optode plaatsing in cap tonen cap bevestigd aan kop met spanbanden en kinband. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 4:.. Optimalisatie van optode signalen Hair werd verplaatst van elk kanaal met behulp van een verlichte plastic instrument om haar van het kanaal centrum te verplaatsen naar een optimale kwaliteit van het signaal te verzekeren Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 5:.. Kalibratie van optode positie Een magnetisch digitaliseren instrument werd gebruikt om de plaatsing van 10-20 oriëntatiepunten op het hoofd en de positie van de optode kanalen bepalen Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 6:. Voorbeeld output van NIRS kalibratiegegevens digitizer gegevens werden gebruikt om de waarschijnlijkheid van elk kanaal in specifieke gebieden van de hersenen te bepalen. Kanaal 22 in dit onderwerp toonde een kans van 0,4129 in het Midden Temporal Gyrus en 0,47419 in de Superior Temporal Gyrus. Het kanaal wordt bepaald door het gebied tussen de emitter en de detektorenparen. De cirkel rond kanaal 22 in de figuur staat voor een aanpassing van het gebied bij te dragen aan het signaal opgenomen van de optode paren in dit onderwerp. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 7:. FNIRS dataverzameling tijdens dance spel (A) onderwerpen staan om het spel met behulp van het blok paradigma af te spelen op een standaard dansspel mat terwijl ze vastgebonden aan de NIRS machine. (B) Alternatieve weergave van de gegevensverzameling tonen ruwe data op de achtergrond op het scherm in real-time uit onderwerp verzameld. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
4. fNIRS Data Collection
5. fNIRS Data Analyse
6. Vergelijking van fMRI en fNIRS Signalen
De resultaten van het experiment geven activiteit verkregen uit integratie centra in de superieure en middelste temporale gyri met behulp van functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) hebben een hoge correlatie met functionele nabij-infrarood spectroscopie (fNIRS) signalen vormen hetzelfde gebied in naturalistische versie van de taak . Figuur 8 toont de genormaliseerde en gemiddeld ruwe data van 16 onderwerpen uit de fMRI scanning procedure (blauw trace) en de 26 onderwerpen uit de fNIRS protocol (rood trace). De gegevens werden vastgemaakt op tijdstip 0 en de actieve fase van wild interactie plaatsvond in de eerste 30 seconden van de grafiek (gelabeld taak). De verticale onderbroken lijn geeft de overgang van de groene tot rode achtergrond in de taak en het begin van de rustfase (aangeduid als rust) beide datasets tonen toename in reacties in de actieve fase en daling van de rustfase met verhoogde variabiliteit waargenomen bij het fMRI-signaal. Vergelijkingen werden gemaakt tussen de sporen door eerst regRessing het fMRI signaal naar het minimaliseren van de kwadratisch gemiddelde verschil tussen de twee sporen. De verkregen correlatiecoëfficiënt tussen de twee signalen was 0,78 en p waarde voor de correlatie was 0,03.
Figuur 9 is een brein teruggeven met bovenop kanaal locaties uit een enkel onderwerp. Gemiddeld sporen uit de kanalen 1 en 22 worden getoond met doorgetrokken lijnen vertegenwoordigen oxyhemoglobine signalen en stippellijnen vertegenwoordigen deoxyhemoglobine signalen. Rood en blauw sporen vertegenwoordigen twee variaties op de gameplay, muziek en niet-muziek, respectievelijk. Signalen van kanaal 1 dient als controlevoorbeeld te vergelijken met het van belang zijnde. Signalen in deze twee regio's verschillen met betrekking tot de taak-respons.

Figuur 8:. Correlatie tussen fNIRS en fMRI-signalen van Midden Temporal Gyrus De fNIRS(Rood) en fMRI (blauw) signalen worden getoond voor elke groep ± SEM vertegenwoordigd door schaduwrijke randen. De regressiecoëfficiënt tussen de twee is 0,78; p = 0,03. De inzet toont een weergave van de ROI bepaald op basis van de activiteit in fMRI met een piek activiteit op MNI coördineren (-66, -24, 0) met een cluster size = 571, piek t = 5,73. Klik hier om een grotere versie te bekijken dit cijfer.

Figuur 9: Verschillen in Signalen in de temporele en frontale kwabben Time-loop van ΔoxyHb (vaste lijn) en ΔdeoxyHb (stippellijn) reacties van een enkel onderwerp uit twee enkele beproevingen van het dansspel die twee voorwaarden "met muziek (rood). "en" geen muziek (blauw) "omstandigheden. Dit cijfer is aangepast van Ono et al. 10.
fNIRS is een functionele brain imaging techniek die de belofte van het toestaan van de studie van de neurale correlaten van natuurlijke activiteiten heeft. De ontwikkeling van deze technieken is actief onderzoeksrichting. We schetsen hier een methode die effectief zijn voor het opnemen van de functionele hersenactiviteit in een enkele regio van belang in verband met deelname aan een dans video game is geweest.
Het aantal publicaties onderzoek motor leerparadigma met fNIRS hebben de laatste jaren snel verhoogd na invoering van multi-channel fNIRS selecteren uit Hitachi en Shimadzu (en andere) kan opnemen functionele activiteiten in verschillende hersengebieden gelijktijdig 20,21 . We hebben eerder aangetoond dat het mogelijk is om anatomische specificiteit van fNIRS signalen doorlopen en om de signalen te gebruiken om te bepalen hoe variaties in timing en amplitude van de signalen bij aan behavioral uitvoering van motorische opdrachten 11. Een recente speciale uitgave van het tijdschrift NeuroImage gericht op de huidige toepassingen van NIRS technologie en omvatte een aantal studies die specifiek zijn voor motorisch leren 22. Zelfs met dit sneeuwbaleffect interesse in NIRS technologie, hebben enkele studies gericht op de neurale mechanismen van naturalistische gedrag gevalideerd door fMRI. Hoewel deze speciale uitgave en tal van andere publicaties 23-26 duidelijk de toekomstige rol van fNIRS in het bestuderen van de motor gedrag, beschreef het protocol hier is ontwikkeld om een uniforme methodiek valideren voor fMRI en fNIRS data vergelijken van naturalistische gedrag.
De resultaten geven een sterke correlatie tussen de groepen fNIRS en fMRI signalen in een integratie gebied van de temporale kwab en de correlatie tussen de signalen in overeenstemming met de aanduidingen in voor gelijktijdige fMRI / fNIRS studies 3. Figuur 9 geeft aan dat fNIRS activiteit de temporale kwab is niet alleen corticale in de natuur with differentiële oxy- en deoxyHb chromofore absorptie, maar ook dat de activiteit in de temporale kwab is heel anders dan dat gezien in de frontale kwab niet correleren met fMRI activiteit in de temporale kwab. We benadrukken enkele kritische aspecten van het onderzoek die het mogelijk maken gegevens te vergelijken tussen de twee technieken. Ten eerste, de ijking van de optode locaties geschetst als een belangrijke strategie bij de bevestiging corticale anatomie en interpretatie van de resultaten. De wijzigingen die we aan software en hardware liet ons toe om onze paradigma synchroniseren met een blok ontwerp protocol geoptimaliseerd voor sterke corticale reacties op in beide procedures. We schetsen ook belangrijke strategieën om een hoge signaal-ruisverhouding (ontharing van optode oppervlak) en vermindering van artefacten, waaronder beweging en gezicht stimulatie (onderwerpen werden specifiek geïnstrueerd hun hoofd of gezicht niet aan te raken) te verzekeren.
Deze resultaten en de resultaten van eerdere onderzoeken naar gelijktijdige fNIRS / FMRI afbeeldingsprocedures bevestigen een hoge correlatie tussen de signalen theoretisch voorspeld 1-3. Een beperking tot de interpretatie van de hier gepresenteerde gegevens is dat we niet in staat waren naar nieuwere technieken in de optimalisatie van NIRS opname die laten zien dat het mogelijk is om de resolutie van de individuele gegevens kanaal met high density-opnamen te verhogen gebruiken. Deze hoge dichtheid techniek wordt ook gebruikt om hierop onderdelen scheiden van de corticale NIRS signalen 27 naast andere technieken die artefacten van de bloeddruk, hartslag en andere systemische variabelen 6,7,28 verwijderen. Ook is aangetoond dat probe plaatsing en chromaphore keuze worden gebruikt voor het regelen ten onrechte als 29 en adaptieve filtering van NIRS signalen kan effectief worden gebruikt bij een hoge signaal-ruisverhouding. De taak die wij hier en eerder werkzaam gebruik van commerciële NIRS systemen met paradigma's gepresenteerd in blok ontwerp 10,11heeft gegevens met grote signalen geproduceerd en is niet vereist verdere analyse technieken of hardware om gelijkenissen tussen de signalen tonen. Het is echter mogelijk dat de hier gepresenteerde gegevens verder kan worden verbeterd door het gebruik van deze en andere technieken NIRS signaalverwerking.
Huidige methodieken in functionele NIRS zal niet vervangen de noodzaak van fMRI scannen; vrij, zoals we stellen hier twee beeldvormende procedures (naast EEG en anderen) kunnen worden gebruikt om elkaar aan te vullen. In het geval van een groep individuen die zijn gecontra-indiceerd voor fMRI scannen, mag fNIRS de enige haalbare techniek blijken om de voordelen van een opleidingsprogramma zoals valrisico preventieprogramma's voor mensen met de ziekte van Parkinson vast te stellen. Verder fNIRS een aantal toekomstige richtingen die ook kan worden gebruikt om informatie aan de anatomische details verschaft door MR scanning. High density optode plaatsing en verhoogde optoden hoger opleverentemporele resolutie die kan worden gebruikt voor connectiviteit en principe component analyse evenals verhoogde nauwkeurigheid van BOLD signaal modellering.
Publicatie kosten voor dit artikel worden gesponsord door S himadzu.
Dit onderzoek werd mede ondersteund door de volgende financieringsbronnen: JSPS Grant-in-Steun voor Wetenschappelijk Onderzoek (C) 25.350.642 (AT), een onderzoek subsidie van Hayao Nakayama Stichting Wetenschap & Technologie en Cultuur (SS & YO), en een Health Games Research subsidie van de Robert Wood Johnson Foundation (Grant # 66.729) (SB & JAN).
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Apparatuur | |||
| Shimadzu OMM-3000 | Shimadzu | De OMM-3000 die in deze studie is gebruikt, is vervangen door de LABNIRS | |
| Polhemus Patriot 3D Digitizer | Polhemus | ||
| GE Twin-Speed 1.5T MRI scanner | General Electric | De Twin-Speed 1.5 T scanner is buiten gebruik gesteld. Er zijn verschillende nieuwe scanners beschikbaar om deze procedure te repliceren | |
| Software | |||
| Stepmania | Stepmania | ||
| Matlab | MathWorks | ||
| NIRS-SPM | BISPL | ||
| WFU Pick Atlas | ANSIR |