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[01243105]实时生物反馈的脑功能磁共振研究

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技术详细介绍

本课题来源于国家自然科学基金委员会面上项目。

实时生物反馈已经被广泛用于各种脑疾病的治疗,但其机制远不清楚。

尽管运动实时反馈的 fMRI 研究已经较多,但均采用组块设计或事件相关设计方法,不适合进行频率分析。

本项目借鉴静息态 fMRI的“状态”设计理念及其数据处理方法,对手指压力实 时反馈的脑机制进行了系列研究。

此外,也针对静息态功能磁共振进行了系列研究,共发表SCI论文12篇。

主要发现如下:

(1)发现基底节参与实验持续压力反馈任务;

(2)在真实的实时反馈状态下,执行网络与默认网络的负向功能连接高于假反馈状态;

(3)对实时反馈状态下不同频段的fMRI信号进行分析,发现不同脑区的频段特征有所不同,其中,前次发现壳核的极低频(<0.01Hz)信号参与了实时反馈过程;

(4)首次表明ASL 技术与BOLD技术所发现的结果的不同,主要是分析方法的不同,而不是技术的不同;

(5)静息态fMRI的高频信号到0.35Hz在睁眼与闭眼两种状态下明显不同;

(6)全脑平均时 间序列对于ReHo的影响有优点有缺点:其中,在丘脑,回归全脑平均时间序列,使得睁眼、闭眼之间的差异更加明显;

(7)去除头动的影响之后,对于睁眼与闭眼两种状态之间的差异,在低频不明显,但在高频(0.3Hz左右)可以使差异变大,提示头动对于高频信号的影响更大。本课题首次发现壳核的极低频(<0.01Hz)信号参与了实时反馈过程;传统观点认为较高的频段可能主要是生理噪声,我们发现,较高频段的(> 0.1Hz)信号仍然有生理意义。

本课题来源于国家自然科学基金委员会面上项目。

实时生物反馈已经被广泛用于各种脑疾病的治疗,但其机制远不清楚。

尽管运动实时反馈的 fMRI 研究已经较多,但均采用组块设计或事件相关设计方法,不适合进行频率分析。

本项目借鉴静息态 fMRI的“状态”设计理念及其数据处理方法,对手指压力实 时反馈的脑机制进行了系列研究。

此外,也针对静息态功能磁共振进行了系列研究,共发表SCI论文12篇。

主要发现如下:

(1)发现基底节参与实验持续压力反馈任务;

(2)在真实的实时反馈状态下,执行网络与默认网络的负向功能连接高于假反馈状态;

(3)对实时反馈状态下不同频段的fMRI信号进行分析,发现不同脑区的频段特征有所不同,其中,前次发现壳核的极低频(<0.01Hz)信号参与了实时反馈过程;

(4)首次表明ASL 技术与BOLD技术所发现的结果的不同,主要是分析方法的不同,而不是技术的不同;

(5)静息态fMRI的高频信号到0.35Hz在睁眼与闭眼两种状态下明显不同;

(6)全脑平均时 间序列对于ReHo的影响有优点有缺点:其中,在丘脑,回归全脑平均时间序列,使得睁眼、闭眼之间的差异更加明显;

(7)去除头动的影响之后,对于睁眼与闭眼两种状态之间的差异,在低频不明显,但在高频(0.3Hz左右)可以使差异变大,提示头动对于高频信号的影响更大。本课题首次发现壳核的极低频(<0.01Hz)信号参与了实时反馈过程;传统观点认为较高的频段可能主要是生理噪声,我们发现,较高频段的(> 0.1Hz)信号仍然有生理意义。

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