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El objetivo de este estudio fue evaluar el uso potencial de los portátiles y sin fibras fNIRS para monitorear hemodinámicos cerebrales y oxigenación cambios relacionados con la actividad neuronal del cerebro en situaciones del mundo real. Un sistema fNIRS multicanal portátil y sin fibras se utilizó para medir la actividad cerebral sobre la corteza prefrontal durante una tarea de memoria prospectivo realizado fuera del laboratorio. El estudio de caso reportado aquí exploró si los cambios cerebrales en HBO 2 y HHb en un participante se mueve libremente en respuesta a señales PM sociales y no sociales en un experimento fuera del laboratorio se pueden monitorizar de forma continua y robusta.
El uso de fNIRS en mover libremente los participantes en los experimentos basados en la vida representa una situación difícil. De hecho, movimientos de la cabeza pueden causar desplazamientos sonda con artefactos de movimiento consiguientes que corruptas la identificación óptica de la actividad cerebral 36. Por otra parte, los sensores ópticos son sensibles a la luz difusa (ej., la luz del sol cuando los experimentos se llevan a cabo fuera), la creación de ruido adicional en señales fNIRS. El estudio de caso reportado ofrece una demostración preliminar de la viabilidad del sistema fNIRS en tales aplicaciones de la vida real. La ausencia de fibras ópticas en tales dispositivos impide el acoplamiento óptico entre el cuero cabelludo y los optodes resultantes en las mediciones más robustas contra los artefactos de movimiento. Además, la tapa de sombra garantiza una buena protección de la luz difusa que evita la saturación de los detectores y la baja relación señal-ruido (SNR). Por otra parte, el aumento de HBO 2 y disminución de las concentraciones de hhb se encontraron en la correspondencia de accesos PM sociales y no sociales (Figura 3D-E) 11, 37 más el apoyo a su viabilidad. A fin de evaluar si las tendencias observadas hemodinámicos en la figura 3D-E son estadísticamente significativos y para localizar regiones activadas dentro de la corteza prefrontal (Figura 5, Video 1, Video 2, Figura 6, Figura 7), se requieren análisis a nivel de grupo. Para hacer inferencia y para identificar regiones de la corteza prefrontal funcionalmente especializadas 38, 39, las obras futuras presentará agrupar datos y análisis estadísticos basados en Statistical Parametric Mapping (SPM), utilizando un enfoque Modelo lineal general (GLM).
A pesar de que los resultados tienen que ser considerados preliminares, se ha demostrado que sin fibras fNIRS pueden ser llevados efectivamente fuera de la configuración de laboratorio tradicionales y utilizados para el monitoreo en tiempo real de la actividad cerebral. Esto abre nuevas direcciones para la investigación neurológica y la neurociencia. Hay al menos dos áreas obvias para aplicación a este respecto. El primero se refiere a la validez ecológica. Investigadores neurociencia cognitiva investigar los patrones de la actividad cerebral mientras que las personas están realizando tareas cognitivas (utilizando por ejemplo., Señal dependiente del nivel de oxígeno en sangreal cambio como un proxy en la resonancia magnética funcional) con el fin de tratar de descubrir cómo el cerebro apoya nuestras capacidades mentales. En algunos casos, es posible crear situaciones experimentales en el escáner que responden muy de cerca la situación en la vida cotidiana donde se utiliza el proceso de interés. Consideremos, por ejemplo, la lectura. La lectura de las palabras en una pantalla mientras que en un escáner de resonancia magnética probablemente hace que tales demandas similares a la lectura de palabras en un libro cuando en el país que está casi por sentado que los resultados recogidos en el escáner puede ayudar a explicar cómo el cerebro implementa la lectura en la vida cotidiana. Sin embargo, para muchas formas de comportamiento humano y la cognición, este supuesto es más precaria. Por ejemplo, los procesos cognitivos que un participante utiliza cuando una situación social se presenta en un escáner de resonancia magnética (donde el participante es inmóvil, por su cuenta, y en un ambiente muy familiar y muy controlado) bien pueden ser diferentes en lo que respecta importantes a los enganchado cuando el participante es socialisción en la vida real 40. Esto es particularmente importante en neurociencia social donde la investigación de los correlatos neuronales de la dinámica interpersonal (hyperscanning denominado, para su revisión ver Babiloni y Astolfi, 2014 41) requiere un entorno más natural. Hyperscanning basada en NIRS 42, 43 puede así representar una nueva herramienta para controlar simultáneamente la actividad cerebral a partir de dos o más personas en situaciones realistas. De hecho, hay algunas habilidades mentales que no se pueden estudiar bien en el entorno muy artificial y físicamente restringido de un escáner de resonancia magnética, PET o MEG. Esos deambulación o grandes cantidades que implican de movimiento corporal, así como aquellos que involucran interacciones sociales son candidatos obvios. Por esta razón, poder estudiar la actividad cerebral de los participantes en situaciones naturales es muy conveniente para los investigadores.
Una segunda relacionados, área, amplio de aplicación se refiere al uso de esta tecnología ensituaciones clínicas. Un candidato obvio puede ser la neurorrehabilitación, donde uno podría desear para estudiar los efectos sobre el cerebro de los procedimientos de formación para las actividades de la vida diaria (por ejemplo., En una cocina), o de la medicación sobre determinadas poblaciones neuronales en relación con estas actividades. Pero la tecnología también podría quizá ser desarrollado para entornos educativos, así, y por ejemplo., Por el uso de "tiempo real" auto-monitoreo de la actividad cerebral. La portabilidad, de bajo riesgo, y la capacidad de utilizarlo in situ en entornos del mundo real con restricción mínima en el comportamiento, hace que este método muy diferente de los demás que están actualmente disponibles.
Sin embargo, aunque los sistemas fNIRS portátiles muestran potencial de observaciones del mundo real, hay otras limitaciones que tienen que ser abordados cuando se utiliza fNIRS durante la marcha natural. Dado que la luz infrarroja viaja a través del cuero cabelludo, que es sensible a los procesos que ocurren tanto en el un cerebralnd compartimentos extra-cerebral de la cabeza. Estudios previos demostraron que una cierta cantidad de las señales de medida a través fNIRS surge de cambios sistémicos 34, 39, 44 que no están directamente relacionados con la actividad cerebral (ver Scholkmann et al. 9 para una revisión). Como hemodinámica intra y extra-cerebral se ven afectados por los cambios sistémicos tanto tarea evocada y espontánea (por ejemplo., La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, el flujo sanguíneo de la piel), los cambios fisiológicos relacionados con la actividad de caminar debe ser considerado. Se originan en el sistema nervioso autónomo (ANS) la actividad, que regula el diámetro del ritmo cardíaco, la respiración, la presión sanguínea y los vasos a través de sus fibras eferentes. Más precisamente, la división simpática del SNA es hiper-activa durante el ejercicio que lleva a la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración incrementos de 45. Por ejemplo, estudios previos han demostrado que la respiración induce cambios en la presión parcial de DIOX de carbonoide en la sangre arterial (PaCO 2) que a su vez la influencia del flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral 46, 47. Además, la figura 3A muestra un ejemplo de periódicos aumenta hhb y HBO 2 disminuciones que ocurren dentro de los períodos de senderismo que se pueden confundir con desactivación cerebro. Con el fin de hacer comparaciones consistentes entre las condiciones (por ejemplo., A evaluar si los cambios significativos en la concentración se producen respecto a un período de referencia), todas las fases experimentales deben medirse con el mismo estado de la actividad física. Por esta razón, una fase de reposo caminado (Rest 2) estaba incluido en el protocolo basado en la vida. Una correcta interpretación de los datos fNIRS requiere también una buena SNR. Esto se logra por lo general con el bloque convencional y diseños relacionados con eventos donde estímulos se repiten varias veces. Repeticiones del ensayo y los diseños estructurados no siempre son posibles en experimentos basados en la vida. Por esta razón, sensores adicionales y Te análisis apropiadochniques para dar cuenta de los cambios sistémicos 48 y motion artefactos necesarios para mejorar la SNR e interpretar correctamente las señales del cerebro. Tenemos la intención de investigar el impacto de estos cambios sistémicos relacionados a pie a través de la utilización de dispositivos portátiles para monitorear la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca y el ritmo de caminar. Por otra parte, el problema de la recuperación de eventos debe ser abordado, también. En los experimentos de la neurociencia cognitiva, la actividad cerebral se investiga en relación a los estímulos o entornos que encuentran los participantes ', y su comportamiento en respuesta a, o la anticipación de ellos. Por lo tanto, los experimentadores necesitan (a) sabe lo que está disponible actualmente para el participante en su entorno, y (b) tener un registro de momento a momento de la conducta del participante. En una situación típica laboratorio de estos factores pueden ser controlados fácilmente ya que el experimentador puede limitar lo que encuentran los participantes, y la forma y número de comportamientos que el participante puede evidenciar. Sin embargo, esto no esel caso en los ambientes del "mundo real" fuera del laboratorio, donde muchos acontecimientos y experiencias que el participante de la investigación tendrán que están más allá del estricto control del experimentador 49. En consecuencia, en tareas de tipo "mundo real" de la especie estudiada aquí, grabaciones de vídeo se utilizan para el análisis (por ejemplo., Shallice y Burgess, 1.991 3). Esto permite recuperar tanto sostenida (por ejemplo., A nivel de bloque) y transitoria (por ejemplo., Evento relacionado) procesos que soportan diferentes aspectos del rendimiento (para una revisión ver Gonen-Yaacovi y Burgess, 2012 21). Los eventos que se recuperaron de las grabaciones de vídeo dependerá de la cuestión teórica está abordando en el experimento. En el estudio de caso reportado, inicios del evento fueron recuperados de los videos filmados por las 3 cámaras. Este procedimiento de determinar el inicio y terminación de las señales particulares y las respuestas de comportamiento es laborioso y requiere habilidad cuando se lleva a cabo en el dat basada en la vidaa. Una cuestión central es que con los experimentos de tipo "vida real" por lo general no es el mismo grado de conocimiento a priori de eventos como con los basados en laboratorio, y los participantes suelen tener más alcance en la forma en que pueden responder. Por otra parte, ya que los participantes son libres de moverse en un entorno natural y sin control, se enfrentan a una variedad de rápidamente cambiantes estímulos y es difícil recuperar la respuesta hemodinámica al evento de interés real. Por ejemplo, en el caso de estudio, las tendencias hemodinámicos observados para HBO 2 y HHb (Figura 3D-E) no están a la aparición de video recuperado como la típica respuesta hemodinámica relacionados con el evento 38 de enganche de fase. HBO 2 y HHb comienzan respectivamente a elevarse y disminuir 20 segundos antes del inicio del estímulo y alcanzar un pico después de ella. Otros análisis son por lo tanto necesarios para establecer si PM Tacos de eventos están sucediendo en realidad cuando el participante ve el blanco, cuando se acerca hacia ella ocuando llega a ella. Dado el potencial de las tecnologías fNIRS sin fibras para aplicaciones clínicas de la vida real, el trabajo futuro se abordará el problema de vídeo de codificación mediante el desarrollo de nuevos algoritmos para identificar los inicios de eventos de una manera más objetiva, así como explorar la posibilidad de hacerlo directamente de los datos fNIRS.