$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Этот экспериментальный протокол уникален тем, что обеспечивает плавный переход пациентов с эпилепсией из ЭВС в кабинет сканирования, что позволяет использовать его в клинических и исследовательских условиях. Использование одобренных FDA условных МР-электродов является важным компонентом как для клинических записей во время пребывания в EMU, так и для безопасного перехода на МРТ без необходимости удаления или замены электродов кожи головы у пациента. В EMU условные электроды МРТ подключаются к усилителю для одновременного мониторинга видео и ЭЭГ. Для записи ЭЭГ-фМРТ можно использовать условный усилитель МР-ЭЭГ и МРТ-сканер с 20-канальной головкой-катушкой, которая вмещает размер набора электродов и соединительных проводов. Следует отметить, что перед проведением одновременной записи ЭЭГ-фМРТ у пациентов с эпилепсией настоятельно рекомендуется провести тестовый запуск со здоровым субъектом, чтобы подтвердить правильную работу всего оборудования и ознакомиться с каждым необходимым шагом.
Кроме того, конкретная организация команды и тщательный отбор пациентов также играют немалую роль в этом протоколе. Чтобы быть жизнеспособным как для клинических, так и для исследовательских условий, необходимо иметь структурированную команду эпилептологов, медсестер, технологов ЭЭГ и инженеров. При отборе пациентов необходимо тщательно учитывать перечисленные выше критерии включения и исключения.
Кроме того, важно отметить, что при проведении анализа фМРТ на основе ЭЭГ должно существовать четкое присутствие ключевых характеристик ЭЭГ, чтобы направлять соответствующие изменения BOLD в фМРТ. Поэтому при проведении записи ЭЭГ-фМРТ важно учитывать пациентов, у которых ранее демонстрировались целевые особенности ЭЭГ. В межприступном периоде у пациентов с эпилепсией СВУ, которые являются аномальными и предполагают эпилептогенный потенциал, являются хорошо известной особенностью ЭЭГ для ссылки на изменения BOLD16, хотя приведенный здесь пример не включает этот случай. При нацеливании на получение СВУ в межприступных записях ЭЭГ-фМРТ экспериментаторы должны учитывать пациентов с частыми СВУ (не менее трех СВУ в час), наблюдаемыми ЭЭГ кожи головы, чтобы обеспечить достаточные эпилептиформные разряды во время сеанса сканирования. Количество СВУ может быть определено по мониторингу ЭЭГ в EMU или по частоте СВУ, наблюдаемой в предыдущих записях ЭЭГ субъектов, если они существуют. Полученные записи данных межприступной ЭЭГ-фМРТ могут принести пользу для понимания и потенциальной локализации зоныначала приступа 17.
После того, как чистая ЭЭГ получена после обработки этапов удаления артефактов, может быть применен дальнейший анализ ЭЭГ. Например, визуализация источника ЭЭГ (ESI) может быть получена путем применения стандартизированной электромагнитной томографии головного мозга с низким разрешением (sLORETA)18 для оценки соответствующей электрической активности мозга на поверхности коры. Расчетные источники могут быть получены путем инвертирования вычисленной матрицы поля свинца на основе слоев головы, наружного черепа, внутреннего черепа и коры головного мозга, созданных на основе МРТ пациента с использованием методаграничных элементов 19. Существует множество общедоступных наборов инструментов для получения изображений источника ЭЭГ, и Brainstorm является одним из широко используемых наборов инструментов на основе MATLAB20.
Когда ESI рассматривается с использованием обработанной ЭЭГ, необходимо тщательно учитывать общее количество электродов и их распределение, чтобы они могли разумно покрывать всю голову. Минимальное количество электродов, необходимое для реализации ESI, составляет 32 канала21,22, что больше, чем стандартное количество электродов, используемых в клинических условиях. Таким образом, рекомендуется включить дополнительные каналы, чтобы покрыть всю голову с разумным расстоянием. Выбор каналов в этом исследовании включает 21 канал, которые обычно используются в клинике для мониторинга ЭЭГ, и 11 дополнительных каналов для полного покрытия головы (рис. 1).
Здесь мы не включаем детали анализа фМРТ, так как это выходит за рамки нашего исследования. Тем не менее, возможным направлением является анализ фМРТ на основе ЭЭГ23. Например, время возникновения СВУ может быть сохранено в качестве триггеров событий для корреляции с фМРТ, что может привести к рутинному анализу фМРТ, связанному с событием. В этом случае обобщенный линейный модельный анализ может быть использован для нахождения областей мозга, показывающих изменения сигнала фМРТ во время ИЭУ.
Мы отмечаем, что недавно опубликованное исследование10 показало, что можно использовать систему петли из углеродной проволоки, когда требуется более надежный метод удаления артефактов16. Тем не менее, мы хотим сообщить, что интеграция системы петли углеродной проволоки в наших экспериментальных условиях с условным электродом МРТ еще не исследовалась.
Несмотря на то, что в этом исследовании особое внимание уделяется межприступному периоду эпилепсии, введенный протокол для одновременной ЭЭГ-фМРТ может быть дополнительно расширен до иктального или постиктального периода. Тем не менее, при рассмотрении любых настраиваемых параметров необходимо учитывать определенные соображения. Что касается постиктальной фазы, важной проблемой, о которой мы знаем, является то, что пациенту дают бензодиазепин перед транспортировкой на МРТ. Что касается частотного анализа ЭЭГ, сообщалось, что бензодиазепины не обязательно изменяют конкретные частотные диапазоны 24,25, а в случае умеренных изменений они ограничены соматосенсорно-моторной областью26 или лобными долями27. Кроме того, в отношении одновременной ЭЭГ-фМРТ корреляции дельта-ЭЭГ-БОЛД не показали изменений после инъекции бензодиазепина по сравнению с контролем с инъекцией физиологического раствора27. Сигнал BOLD был снижен только на небольших участках извилины Хешеля и дополнительной моторной области.