Мы представляем метод сравнения функциональной активности мозга, зарегистрированной во время натуралистической задачи с использованием fNIRS, с активностью, зарегистрированной во время фМРТ.
Методическая статья
Мы представляем метод сравнения функциональной активности мозга, зарегистрированной во время натуралистической задачи с использованием fNIRS, с активностью, зарегистрированной во время фМРТ.
Мы представляем метод сравнения активности мозга, зарегистрированной с помощью ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS) в танцевальной видеоигре, с той, которая была зафиксирована в уменьшенной версии задачи с помощью фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография). Недавно было показано, что fNIRS может точно регистрировать функциональную активность мозга, эквивалентную той, которая регистрируется одновременно с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии для классических психофизических задач и простых парадигм постукивания пальцами. Тем не менее, часто упоминаемое преимущество фНИРС заключается в том, что этот метод позволяет изучать нейронные механизмы сложного, натуралистического поведения, которые невозможны при использовании ограниченной среды фМРТ. Наша цель состояла в том, чтобы расширить результаты предыдущих исследований, которые показали высокую корреляцию между одновременно записанными сигналами fNIRS и fMRI, чтобы сравнить нейронные записи, полученные в процедурах fMRI, с теми, которые были получены отдельно в натуралистических экспериментах fNIRS. В частности, мы разработали модифицированную версию танцевальной видеоигры Dance Dance Revolution (DDR), совместимую с процедурами визуализации fMRI и fNIRS. В этой методологии мы объясняем модификации программного и аппаратного обеспечения для совместимости с каждым методом, а также процедуры сканирования и калибровки, используемые для получения репрезентативных результатов. Результаты исследования показывают связанное с задачей повышение оксигемоглобина в обоих модальностях и демонстрируют, что можно воспроизвести результаты фМРТ с использованием фНИРС в натуралистической задаче. Этот метод представляет собой методологию сравнения парадигм визуализации фМРТ, которые используют среду уменьшенного мира с fNIRS в более близком приближении к натуралистической, полной активности и поведению всего тела. Дальнейшее развитие этой методики может применяться при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона, поздние состояния деменции или с магнитной восприимчивостью, которые противопоказаны для фМРТ-сканирования.
Цель методов, описанных здесь, была разработка рабочего протокола, чтобы сравнить фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) и fNIRS (функциональная ближней инфракрасной спектроскопии) сигналы в аналогичных мультимодальных задач. В частности, мы стремились разработать функциональную процедуру визуализации для использования с физическими лицами противопоказаны для традиционных МРТ сканирования благодаря тремор, дискинезия, или нескольких имплантированных устройств. В то время как многие эффективные учебные и реабилитационные программы существуют для лиц, подвергающихся риску для падения, нет подтверждения из нейронных механизмов, лежащих в основе эффективности этих программ. Часто лица, участвующие в этих учебных программ противопоказаны по причинам, приведенным. Наша обоснование для этого исследования было определить эффективность функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS), чтобы определить закономерности деятельности мозга, связанной с натуралистической двигателя задачи участием целые движения тела. Долгосрочные цели включают разработку инструмента для обиваюту не только двигатель обучения парадигмы, но также служат для подтверждения правильности fNIRS для более широкого круга задач, которые не возможно выполнить в натуралистическом моды, используя традиционные методы.
fNIRS деятельность ранее было показано, что сильно коррелирует (г = 0.77-0.94) для гомологичных регионов с МРТ (уровень кислорода в крови зависимых) BOLD сигнала записи в ограниченных исследований, которые измеренных одновременно fNIRS и функциональную активность МРТ, используя классический психологический и простой палец нажав парадигмы 1-3. Результаты этих исследований подтверждают fNIRS является достоверной и надежной, чтобы определить, корковой деятельности, связанной с пониженным воздействием на окружающую задачи, совместимый с МРТ. Тем не менее, fNIRS имеет многочисленные преимущества по сравнению с МРТ в качестве метода нейровизуализации. fNIRS, главное, гораздо менее чувствительны к артефакту движения, чем МРТ и позволяет субъектам вести себя, как они будут в натуралистическом среды, в отличие от исследований МРТ, которые ограничивают двигательную paradigмс 4. Временная точность связана с fNIRS позволяет для определения изменений в нейронных функций отклика с повышенным детализации из-за повышенной частоты дискретизации. Наконец, стоимость fNIRS ниже, чем сканирование МРТ и позволяет исследования будут проводиться с меньшими затратами. Тем не менее, есть недостатки по сравнению с fNIRS МРТ в том числе ограниченной глубиной проникновения, ограниченного пространственным разрешением, а в последнее время было показано, что некоторые физиологические явления, такие как повышенное кровяное давление, частота сердечных сокращений, и кожи головы эффектов кровотока можно ввести ложных срабатываний на корковых гемодинамики сигнал 5-9. В то время как количество методик и аппаратных разработок, относящихся к НИРС, в том числе обработки сигнала, аппаратного обеспечения высокой плотности optode градиенты в настоящее время разрабатываются, он по-прежнему важно развивать смешанные методики, которые позволяют МРТ и fNIRS процедуры дополняют друг друга.
Это исследование служит для тестированияМетод fNIRS для определения нейронных механизмов, занимающихся во время натуралистического задачи танец видеоигр. Целью исследования было сравнение активности в интеграционного центра головного мозга (выше среднего и височной извилины) между группой лиц визуализируют с помощью фМРТ в другую группу субъектов с помощью натуралистического версию задачи визуализируют с fNIRS. Наша группа ранее исследовали этот район с использованием аналогичных интерактивная игра парадигмы и показал активность в височной доле реагирует на оба окси- и де-oxyHb хромофоры в соответствии с корковых активаций 10. Мы также ранее пытались контролировать для системных артефактов ранее, показывая ответов в этой области модулируются по амплитуде по отношению к корковой нагрузки задачи и не системных реакций, связанных с самой деятельности 11. Начальника и среднего височной извилины знает деятельность, связанную с интеграцией мультимодальных сенсорных стимулов, и мы должны предварительнопоказали, что это область, которая будет активна в Dance Dance Revolution (DDR) игры в пилотных исследований МРТ в дополнение к нашим fNIRS публикаций 10-12. Наша гипотеза данного исследования было то, что функциональная активность в этой области как записанные с использованием fNIRS будет значительно коррелирует с функциональной активностью, записанного с помощью фМРТ в аналогичной, но ограниченного протокола танец игры.
Протокол, описанный здесь, включает в себя, как изменить видеоигру танец, которые будут использоваться в качестве нейровизуализации парадигмы в обоих fNIRS и протоколов МРТ. Однако в целом процедура не является специфичным для парадигмы видео игры и может не подходить для любого количества задач, которые не возможно выполнить в ограничений протокола МРТ, в том числе языка и опорно-двигательного аппарата задач. Этот протокол еще устанавливает порядок использования анатомическую специфику МРТ, чтобы разработать конкретные области интереса (ROI), которые могут быть дополнительно изучал во время реального реальных задач с использованием fNIRS.
До участия, все субъекты дать информированное согласие в соответствии с ведомственным руководящим принципам. В этом случае, протокол был одобрен институциональных программы защиты человека от университета Мэйдзи (Канагава, Япония), медицинский центр Колумбийского университета (переданного Йельской школы медицины для анализа данных), и Университета Лонг-Айленда, Бруклинский Campus для этого исследования.
1. Программное обеспечение и изменение аппаратного и программного для функционального сканирования мозга (МРТ и fNIRS)

ИнжирЮр 1:. Парадигма Дизайн () DDR Графический интерфейс пользователя. Стрелки в нижней части экрана перемещается к верхней части экрана. Эти стрелки указано субъектов, какую кнопку нажать. Когда стрелки достиг топ область действия (серые стрелки в верхней части экрана), предметы ответил, нажав нужную кнопку. Время Играть было указано на зеленом фоне. Время отдыха было указано на красном фоне. Во время отдыха, стрелки были заменены «бомба» анимации. Они не имели никакой функции по отношению к Геймплей или счет, но были использованы в качестве заполнителя в течение эпох отдыха. (B), блочная конструкция используется для сканирования состояла в общей сложности 5 мин игры и отдыха эпохи. Предварительное сканирование 10 сек в длину, а затем, чередуя 30 сек игру и отдохнуть блоков. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2:. Экспериментальная установка для МРТ (A) Субъекты лежал в МРТ сканера то время observiнг проецируемого интерактивную среду, используя зеркало, закрепленное в головной катушки над объектом. 2В. Модифицированный ноги платформа, состоящая из двух кнопок разрешенных предметов реагировать с левыми или правыми ног кранов в режиме реального времени во время игры. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
2. МРТ Тестирование и анализ
3. fNIRS установки и сбора данных

Рисунок 3:. Настройки Optode для NIRS записей (А) крышки состоит из упругого листа, снабженной гибкой пластмассы, соединенный с и хоlding 3 см на расстоянии держатели optode. Ремни крепятся к крышке, чтобы позволить ему быть плотно прилегает к голове. Крышка больше и позволяет более чем optodes массива 3 х 5 (показан желтым), используемого в данном исследовании, но необходимо, чтобы закрепить его надежно глав субъектов. (Б) optode крышка и позиционируется на левой префронтальной в височных. Пример optode крышкой на голове, обеспечивая охват предметной 3 х 5 массива над левым префронтальной области к левой височной доле. (С) Optode размещение в кепке, показывая крышкой, прикрепленной к голове с натяжными ремнями и антарктических. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4:.. Оптимизация optode сигналов волос был перенесен из каждого канала с помощью освещенной пластиковый инструмент, чтобы вытеснить волосы от центра канала, чтобы обеспечить оптимальное качество сигнала Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5:.. Калибровка положения optode магнитное инструмент оцифровка была использована для определения размещение 10-20 достопримечательностей на голове и положения optode каналов Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рис. 6: Пример вывода данных калибровки NIRS данных планшета использовали для определения вероятности каждого канала в конкретных областях головного мозга. Канал 22 в этой теме показал, вероятность 0,4129 на Ближнем височной извилины, и 0,47419 в верхней височной извилины. Канал определен в области между излучателем и детектор пар. Круг вокруг канала 22 на рисунке представляет собой приближение области способствует сигнала, записанного с optode пар в этой теме. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 7:. FNIRS сбора данных во время танца игры (A) Субъекты стоять, чтобы играть в игру, используя блок парадигму на стандартном коврике танец игры, будучи привязанным к машине НИРС. (B), альтернативный взгляд сбора данных, показывая исходные данные на фоне экрана, собранной в режиме реального времени от субъекта. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
4. fNIRS сбора данных
5. fNIRS анализа данных
6. Сравнение МРТ и fNIRS сигналов
Результаты эксперимента показывают, полученную от деятельности центров интеграции в высших и средних височных извилин, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ), имеют высокую корреляцию с функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS) сигналы образуют ту же площадь в натуралистической версии задачи . На рисунке 8 показаны нормированные и усредненные исходные данные из 16 субъектов из процедуры МРТ сканирования (синяя линия) и 26 субъектов из fNIRS протокола (красный след). Данные возлагались в момент времени 0 и активная фаза игрового взаимодействия состоялся в первых 30 сек графика (помечены задач). Вертикальная пунктирная линия указывает на переход от зеленого до красного фона в задачи и начале фазы покоя (указано как отдых) оба набора данных показывают увеличение в ответах в активной фазе и снижение в фазе покоя с повышенной изменчивости видели в Сигнал МРТ. Сравнения были сделаны между следами от первого облressing сигнал МРТ, чтобы минимизировать среднеквадратичное различие между двумя следами. Полученный коэффициент корреляции между двумя сигналами 0,78 и значение р для корреляции 0,03.
Рисунок 9 представляет собой мозг рендеринга с наложенными местах канала от одного субъекта. Усредненные следы от каналов 1 и 22 показаны сплошными линиями, представляющими оксигемоглобина сигналы и пунктирные линии, представляющие дезоксигемоглобина сигналы. Красные и синие следы представляют два варианта на геймплей, музыку и не-музыки, соответственно. Сигналы от канала 1 в качестве контрольного примера для сравнения с интересующей области. Сигналы в этих двух регионах различаются по целевой-ответ.

Рисунок 8:. Корреляция между fNIRS и сигналов МРТ из Средней височной извилины fNIRS(Красный) и МРТ (синий) сигналы показаны для каждой группы ± SEM, представленной затененных краях. Коэффициент регрессии между ними 0,78; р = 0,03. Вставка показывает оказание ROI определяется от деятельности в МРТ с пиковой активности на MNI координаты (-66, -24, 0) с размером кластера = 571, пик Т = 5,73. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этот показатель.

Рисунок 9: Различия в сигналы в височной и лобной долей времени курс ΔoxyHb (сплошная линия) и ΔdeoxyHb (пунктирная линия) ответов одного субъекта от двух одиночных испытаний танца игры, показывая два условия "с музыкой (красный). "и" нет музыки (синий) "условия. Эта цифра была изменена с Оно др. 10.
fNIRS является функциональным методом визуализации головного мозга, что имеет потенциал позволяет изучение нейронных коррелятов естественных деятельности. Развитие этих методов является активным направлением исследований. Мы выделяем здесь методологии, которая была эффективна для записи функциональной активности головного мозга в одном регионе интереса, связанного с участием в танец видео игры.
Количество публикаций следственных моторные обучения парадигмы с fNIRS быстро увеличилось в последние годы с введением многоканальных fNIRS единиц из Hitachi и Shimadzu (а также другие), способной записывать функциональные деятельность в нескольких областях мозга конкурентно 20,21 , Ранее нами было показано, что можно определить анатомическую специфику сигналов fNIRS, а также использовать сигналы, чтобы определить, как изменения во времени и амплитуды сигналов способствуют поведенческой выполнении двигательных задач 11. Недавнее специальный выпуск журнала Neuroimage сосредоточены на текущих приложений технологии НИРС и включает в себя ряд исследований, относящихся к двигательной обучения 22. Даже с этой лавинообразный интерес в технологии НИРС, несколько исследований были сосредоточены на нейронных механизмов поведения натуралистических проверенных на МРТ. В то время как эта специальная проблема, и многие другие издания 23-26 четко определить будущую роль в изучении fNIRS моторные поведения, протокол, описанный здесь был разработан, чтобы проверить единую методологию для сравнения МРТ и fNIRS данные из натуралистических поведения.
Результаты указывают на высокую корреляцию между группами для fNIRS и сигналов МРТ в интеграционной зоне височной доле и корреляцию между сигналами в линии с что показано ранее в параллельных МРТ / fNIRS исследований 3. Рисунок 9 показывает, что активность в fNIRS височная не только корковых в природе умач Перепад окси- и deoxyHb chromofore абсорбцию, но также, что деятельность в височной доле весьма отличается от той, что в лобной доле не коррелируют с МРТ активности в височной доле. Подчеркнем несколько важных аспектов исследования, которые позволяют данных для сравнения между двумя методами. Во-первых, калибровка местах optode наметилась в качестве ключевой стратегии в утверждении корковой анатомии и интерпретацию результатов. Модификации мы сделали, чтобы программного обеспечения и аппаратных средств позволило синхронизировать нашу парадигму с протоколом блок дизайна оптимизированного для получения сильных корковых ответов в обеих процедурах. Мы также наметить основные стратегии для обеспечения высокого отношения сигнал-шум (удаление волос с поверхности optode) и сокращения артефактов, включая движения и стимулирования лица (субъекты были специально проинструктированы, чтобы не коснуться их головы или лица).
Эти результаты и результаты предыдущих исследований, следственные одновременно fNIRS / FMПроцедуры отображения RI подтвердить высокая корреляция между сигналами теоретически предсказал 1-3. Одним из ограничений для интерпретации данных, представленных здесь в том, что мы были не в состоянии использовать новые методы в оптимизации записи НИРС, которые показывают, что можно повысить разрешение отдельных данных канала с использованием высоких записи плотности. Эта техника высокой плотности была также использована для отделения поверхностные компоненты из коркового БИС сигналы 27 в дополнение к другим методам, которые устраняют артефакты артериального давления, частоты сердечных сокращений и других системных переменных 6,7,28. Кроме того, было показано, что размещение датчика и chromaphore выбор может быть использован для контроля ложных срабатываний 29 и адаптивной фильтрации сигналов БИС могут быть эффективно использованы в случае высокой сигнала к шуму. Задача, которую мы использовали здесь и ранее с использованием коммерческих систем НДО с парадигмами, представленные в блочной конструкции 10,11произвел данные с большими сигналами и не требуется дополнительных методов анализа или оборудование, чтобы показать сходство между сигналами. Тем не менее, возможно, что данные, представленные здесь, могут быть улучшены далее через использование этих и других методов обработки в NIRS сигнала.
Текущие методологии функционального НИРС не заменит необходимость сканирования МРТ; а, как мы предлагаем здесь, две процедуры отображения (в дополнение к ЭЭГ и других) может быть использован, чтобы дополнять друг друга. В случае группы лиц, которые противопоказаны для сканирования МРТ, fNIRS может оказаться единственной жизнеспособной технику, чтобы выяснить преимущества учебной программы, такие как программы по профилактике падения риска для лиц с болезнью Паркинсона. Кроме того, fNIRS имеет ряд будущих направлений, которые также могут быть использованы, чтобы добавить информацию в анатомической детализации через MR сканирования. Высокая плотность размещения optode и увеличение optodes даст большевременное разрешение, которое может быть использовано для соединения и принцип анализа компонентов, а также повышенной точностью BOLD моделирования сигнала.
Публикация плата за этой статье авторами S himadzu.
Это исследование было поддержано в части следующих источников финансирования: Грант ЯОРН-в-помощь по научным исследованиям (C) 25350642 (AT), исследовательский грант от Хаяо Накаяма Фонда науки и технологий и культуры (SS & YO) и Здоровье Игры грант от Роберта Вуда Джонсона Фонда (грант # 66729) (SB & JAN).
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Оборудование | |||
| Shimadzu OMM-3000 | Shimadzu | Модель OMM-3000, использованная в данном исследовании, была заменена на LABNIRS | |
| Polhemus Patriot 3D Digitizer | Polhemus | ||
| GE Twin-Speed 1.5T MRI scanner | General Electric | Сканер Twin-Speed 1.5 T выведен из эксплуатации. Для воспроизведения данной процедуры можно использовать ряд новых сканеров | |
| Программное обеспечение | |||
| Stepmania | Stepmania | ||
| Matlab | MathWorks | ||
| NIRS-SPM | BISPL | ||
| WFU Pick Atlas | ANSIR |