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神經(jīng)元成像技術(shù)主要體現(xiàn)在哪幾個(gè)方面?

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       神經(jīng)元成像技術(shù)能夠直接或間接對(duì)神經(jīng)系統(tǒng)(主要是腦)的功能,結(jié)構(gòu),和藥理學(xué)特性進(jìn)行成像的技術(shù)。神經(jīng)成像是醫(yī)學(xué),神經(jīng)科學(xué),和心理學(xué)較新的一個(gè)領(lǐng)域。
  神經(jīng)元成像技術(shù)的主要體現(xiàn):
  1.計(jì)算機(jī)斷面成像
  計(jì)算機(jī)斷面成像(CT)的基本原理是利用不同方向上的X射線。計(jì)算機(jī)用來(lái)對(duì)這些來(lái)自不同方向的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合,來(lái)重建斷面內(nèi)的圖像。這類(lèi)圖像內(nèi)的數(shù)值反應(yīng)的是物質(zhì)對(duì)X射線的通透率。CT技術(shù)主要用來(lái)對(duì)腦進(jìn)行快速成像,來(lái)觀察外傷引起的組織水腫和腦室擴(kuò)張。
  2.擴(kuò)散光學(xué)成像
  擴(kuò)散光學(xué)成像是一種利用近紅外光的神經(jīng)成像方法。這種方法主要基于血紅蛋白對(duì)近紅外光的吸收。該方法可通過(guò)測(cè)量吸收光譜來(lái)計(jì)算血液中的氧含量。該技術(shù)可以用來(lái)測(cè)量腦組織對(duì)外部刺激或在執(zhí)行某種功能時(shí)的代謝變化,稱(chēng)為事件相關(guān)光學(xué)信號(hào)。EROS的長(zhǎng)處在于它較高的空間(毫米量級(jí))和時(shí)間(毫秒量級(jí))分辨率,缺點(diǎn)在于它無(wú)法觀測(cè)深部腦組織的活動(dòng)。
  3.核磁共振成像
  核磁共振成像(MRI)的基本原理是對(duì)原子核自旋的射頻激發(fā)以及對(duì)隨后弛豫過(guò)程中的射頻信號(hào)的采集和處理。MRI設(shè)備有一個(gè)大磁體產(chǎn)生的較大靜磁場(chǎng),使得樣本原子核(主要是[[氫]原子核)磁矩排列一致。設(shè)備的射頻線圈在Larmor頻率激發(fā)這些原子核,使它們偏離這個(gè)方向,并隨后發(fā)生弛豫現(xiàn)象。接受線圈可以拾取弛豫過(guò)程中產(chǎn)生的電磁信號(hào)。設(shè)備的梯度磁場(chǎng)用來(lái)產(chǎn)生隨空間變化的磁場(chǎng)強(qiáng)度,從而實(shí)現(xiàn)空間編碼。通過(guò)二維傅立葉變換等方法,計(jì)算機(jī)可重建樣本的圖像。MRI圖像中的數(shù)值的含義(即對(duì)比度)由于MRI激發(fā)和采集模式的不同而不同。常用的對(duì)比度有T1對(duì)比度,T2對(duì)比度,T2*對(duì)比度等。不同對(duì)比度的圖像有不同的生理學(xué)或解剖學(xué)含義。
  MRI可以產(chǎn)生腦的高清晰度結(jié)構(gòu)或功能圖像。MRI結(jié)構(gòu)圖像可用于神經(jīng)科對(duì)于腦腫瘤,腦血管疾?。ɡ缰酗L(fēng))等的診斷。功能核磁共振成像的基本原理是氧化血紅蛋白和去氧血紅蛋白在磁性質(zhì)上的差別以及伴隨腦神經(jīng)活動(dòng)的腦血流變化。fMRI可以用來(lái)展現(xiàn)各種感覺(jué),運(yùn)動(dòng),和認(rèn)知活動(dòng)過(guò)程中的激活腦區(qū)。fMRI的空間分辨率多在2-3毫米左右。
  4.腦磁圖
  腦磁圖的基本原理是腦的神經(jīng)活動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的電信號(hào)所產(chǎn)生的磁信號(hào)。超導(dǎo)量子干涉設(shè)備(SQUID)可以用來(lái)測(cè)量這種微弱的磁信號(hào)。與fMRI不同,MEG直接測(cè)量神經(jīng)活動(dòng)。fMRI測(cè)量的是伴隨神經(jīng)活動(dòng)的代謝變化。而且磁信號(hào)基本不受周邊組織的影響。
  5.正電子發(fā)射成像
  正電子發(fā)射成像使用人工引入的放射性代謝物質(zhì)。這種放射性代謝物質(zhì)被注射入血管。PET設(shè)備檢測(cè)改物質(zhì)在腦內(nèi)衰變時(shí)產(chǎn)生的正電子,來(lái)產(chǎn)生腦功能圖像。常用的放射性標(biāo)注物質(zhì)包括含氧-15的水和含氟-18的氯代脫氧葡萄糖。
  6.單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷面成像
  單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷面成像的基本原理與PET相似,但是該技術(shù)檢測(cè)的是放射性物質(zhì)衰變時(shí)產(chǎn)生的伽瑪射線。與MRI相比,PET和SPECT的共同缺點(diǎn)是較低的空間分辨率,以及對(duì)放射性物質(zhì)的使用。他們的主要優(yōu)點(diǎn)在于使用不同放射性標(biāo)注物質(zhì)的靈活性。
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