fmri優缺點 近紅外光譜有哪些優缺點?

2021-10-12 14:37:51 字數 653 閱讀 4485

傳統的影像學技術均有各自的優點和不足,對於新興的的fnirs(近紅外成像技術)來說,它在彌補傳統影像學技術不足的同時,對促進腦科學研究的進步也起到了推動作用。通過實驗觀察,也說明了hbo-bold(fnirs)和hbr-bold(fmri)兩者存在相關性,從而驗證了fnirs在測量腦部資料的有效性。

相對於核成像,fnirs彌補了核成像測試中測試環境封閉的限制,fnirs的測試環境更為開放,可以檢測各種動作下腦部組織的活動情況:它是用光學的方法測量腦部活動,無任何輻射性傷害,核成像中的pet會導致一定量的輻射;fnirs還有較高的時間解析度,可以在一定程度上滿足實時測量的需求。

目前,磁共振仍然是醫學界公認的**標準。雖然fnirs無法達到磁共振那樣較高的空間解析度,但是對於現有的科學技術而言,fnirs在腦科學領域已經是乙個巨大的進步。

和腦電圖相比,fnirs的空間解析度可以達到1.5cm-2cm,而腦電圖測量的是頭皮表面或大腦皮質表面的變化,它填補了腦電圖空間解析度的缺陷,從而有助於我們更加深入的理解腦部活動情況。

近紅外成像技術起初主要應用在心理研究領域,在近幾年的研究中,近紅外成像技術逐漸應用到**領域,例如利用近紅外觀察大腦損傷後功能的恢復;應用到腦機介面的研究中;作為**訓練中神經反饋的工具等等。除此之外,近紅外也被應用於運動領域,例如步態控制的神經機制、姿勢控制的神經機制以及疲勞狀態下神經活動的變化。

NIR近紅外光譜簡介

1 紅外光譜 分為近紅外 中紅外 遠紅外光譜。其中近紅外光譜分為近紅外短波 780 1100nm 和近紅外長波 1100 2526nm 兩個區域。近紅外光譜主要是由於分子震動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,近紅外光譜記錄的是分子中單個化學鍵的基頻振動的倍頻和和合頻資訊,在近紅外光譜範...

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