Jednoczesna elektroencefalografia i magnetoencefalografia w celu identyfikacji obszarów mózgu podatnych na napady padaczkowe

0 wyświetleń4:40 min • May 29th, 2025

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Zacznij od ludzkiego uczestnika noszącego elektrody elektroencefalograficzne lub EEG i dodatkowe elektrody, leżące w komorze magnetoencefalograficznej lub MEG.

EEG rejestruje sygnały elektryczne z neuronów i generuje dane EEG.

Jednocześnie MEG wykrywa sygnały magnetyczne generowane przez aktywność elektryczną neuronów i generuje dane MEG.

Dzięki dodatkowym elektrodom rejestruj sygnały obwodowe z ruchów ciała.

Usuń uczestnika i nagraj sygnał tła, aby usunąć szum z danych.

Porównaj dane EEG i MEG, aby zidentyfikować segmenty z międzynapadowymi wyładowaniami padaczkowymi lub IED.

Improwizowane ładunki wybuchowe są związane z nawracającą nieprawidłową aktywnością mózgu związaną z napadami padaczkowymi.

Zastosuj algorytmy i wykryj oscylacje o wysokiej częstotliwości (HFO), reprezentujące szybką aktywność neuronalną w pobliżu lub w obrębie IED, a następnie porównaj je z sygnałami obwodowymi, aby wykluczyć sygnały ruchu ciała.

Zapewnia to dokładną lokalizację HFO w regionach podatnych na napady.

Korzystając z algorytmu, dane EEG i MEG generują mapę 3D mózgu, podkreślającą regiony HFO połączone z obszarami podatnymi na napady.

W oprogramowaniu do akwizycji MEG kliknij przycisk Nagraj, aby nagrywać MEG, EEG i uzyskiwać nagrania peryferyjne przez 60 minut. Po zakończeniu zapisu otwórz MSR i wyjmij pacjenta z sali MSR. Delikatnie usuń wszystkie taśmy, elektrody, cewki HPI i nasadkę EEG. Na koniec, po wyprowadzeniu pacjenta z przestrzeni testowej, nagrywaj sygnały magnetyczne pustego MSR przez dwie minuty bez obecności pacjenta.

Zacznij od otwarcia danych w oprogramowaniu do analizy. Wyświetlaj dane EEG i MEG za pomocą dwóch pionowo ustawionych okien po 10 sekund na stronę. Przejdź do zakładki Filtr i ustaw filtr górnoprzepustowy na 1 Hz, filtr dolnoprzepustowy na Hertz, a filtr wycinający na 50 lub 60 Hz.

Sprawdź dane i zidentyfikuj fragmenty z międzynapadowymi wyładowaniami padaczkowymi lub IED. Zaznacz szczyt każdego IED występujący zarówno w danych EEG, jak i MEG. Uruchom algorytm automatycznego wykrywania HFO na częściach danych EEG z IED i zaimportuj wykryte HFO do oprogramowania w celu wizualizacji danych. Aby przejrzeć wykryte zdarzenia HFO, Wyświetl zapisy EEG, MEG i peryferyjne z pionowo wyrównanymi oknami po 2 sekundy na stronę. Przejdź do zakładki Filtr i ustaw filtr dolnoprzepustowy na 250 Hz, a filtr górnoprzepustowy na 80 Hz.

Aby upewnić się, że wykryte HFO nie są spowodowane artefaktami, sprawdź, czy w nagraniach peryferyjnych nie ma jednoczesnej aktywności. Ponadto należy wziąć pod uwagę tylko zdarzenia HFO, które występują zarówno w sygnałach EEG, jak i MEG, a pominąć HFO, które nie pokrywają się z oznaczonymi IED. Następnie należy podzielić na segmenty rezonans magnetyczny pacjenta i uzyskać powierzchnię kory mózgowej za pomocą oprogramowania do analizy obrazowania mózgu i oszacować model do przodu za pomocą metody elementów granicznych.

Dla każdego zdarzenia HFO należy przeprowadzić lokalizację źródłową zarówno na danych EEG, jak i MEG, używając metody maksymalnej entropii falkowej na średniej lub metody wMEM. Uśrednij wyniki lokalizacji wzdłuż czasu trwania zdarzenia, aby uzyskać źródłową mapę lokalizacji. Na koniec zwizualizuj strefę HFO nad powierzchnią kory mózgowej, stosując próg 60% maksymalnej amplitudy aktywacji, korzystając zarówno z danych EEG, jak i MEG.

11:25

Jednoczesna elektroencefalografia skóry głowy (EEG), elektromiografia (EMG) i segmentalny zapis inercyjny całego ciała do multimodalnego dekodowania neuronalnego

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

14:52

Rejestrowanie aktywności elektromagnetycznej mózgu podczas podawania gazowych środków znieczulających ksenonu i podtlenku azotu zdrowym ochotnikom

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

09:57

Obrazowanie źródeł elektromagnetycznych w ocenie przedoperacyjnej dzieci z padaczką lekooporną

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

06:04

Mapowanie funkcjonalne z jednoczesnym MEG i EEG

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

12:10

Wykonywanie zadań behawioralnych u osób z elektrodami wewnątrzczaszkowymi

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

08:20

Obrazowanie źródła mózgu w przedklinicznych szczurzych modelach padaczki ogniskowej przy użyciu zapisów EEG o wysokiej rozdzielczości

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

09:00

Badanie funkcji głębokich struktur korowych i podkorowych za pomocą elektroencefalografii stereotaktycznej: lekcje z przedniej kory obręczy

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

10:22

Międzynapadowe oscylacje o wysokiej częstotliwości wykryte za pomocą jednoczesnej magnetoencefalografii i elektroencefalografii jako biomarkera padaczki dziecięcej

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

11:54

Jednoczesne monitorowanie wideo-EEG-EKG w celu identyfikacji dysfunkcji neurosercowej w mysich modelach padaczki

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

11:00

Niezawodna akwizycja danych elektroencefalograficznych podczas jednoczesnej elektroencefalografii i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Powiązane filmy

0 Wyświetlenia

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2026