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Method Article
En este artículo se describen las técnicas para realizar imágenes de alta resolución de resonancia magnética funcional con el muestreo de 1,2 mm en el cerebro medio humano y las estructuras subcorticales mediante un escáner 3T. El uso de estas técnicas para resolver los mapas topográficos de la estimulación visual en el ser humano colículo superior (SC) se da como un ejemplo.
Resonancia magnética funcional (fMRI) es una herramienta ampliamente utilizada de forma no invasiva de medición de la correlación de la actividad del cerebro humano. Sin embargo, su uso ha sido en su mayoría se centró en la medición de la actividad en la superficie de la corteza cerebral en lugar de en las regiones subcorticales como el mesencéfalo y el tronco cerebral. FMRI subcortical debe superar dos retos: la resolución espacial y el ruido fisiológico. Aquí se describe un conjunto optimizado de las técnicas desarrolladas para llevar a cabo de alta resolución en IRMf humano CS, una estructura en la superficie dorsal del mesencéfalo; los métodos también se puede utilizar para otra imagen tallo cerebral y estructuras subcorticales.
De alta resolución (1.2 mm voxels) fMRI de la SC se requiere un enfoque no convencional. El muestreo espacial deseada se obtiene usando un multi-shot (intercalada) espiral adquisición 1. Puesto que, T 2 * de tejido SC es más largo que en la corteza, un tiempo de eco correspondientemente más largo (T E ~ 40 mseg) se utiliza para maximizarminimizar contraste funcional. Para cubrir toda la extensión de la SC, 8-10 rebanadas se obtienen. Para cada período de una anatomía estructural con la receta rebanada misma que la IRMf se obtiene también, que se utiliza para alinear los datos funcionales a un volumen de referencia de alta resolución.
En una sesión separada, para cada tema, creamos una resolución alta (0,7 mm de muestreo) con un volumen de referencia en T1 secuencia que da un buen contraste de los tejidos. En el volumen de referencia, la región del mesencéfalo está segmentada mediante la aplicación de software ITK-SNAP 2. Esta segmentación se utiliza para crear una representación de superficie 3D del mesencéfalo que es suave y preciso 3. Los vértices de superficie y normales se utilizan para crear un mapa de profundidad desde la superficie dentro del mesencéfalo 4 tejido.
Datos funcionales se transforma en el sistema de coordenadas del volumen de referencia segmentado. Asociaciones de profundidad de los voxelspermitir que el promedio de fMRI series temporales de datos dentro de los rangos de profundidad especificados para mejorar la calidad de la señal. Los datos se representa en la superficie 3D para la visualización.
En nuestro laboratorio se utiliza esta técnica para medir los mapas topográficos de la estimulación visual y la atención visual encubierta y manifiesta en el SC 1. A modo de ejemplo, se demuestra la representación topográfica de ángulo polar a la estimulación visual en Carolina del Sur.
1. Polar angular Topografía estímulo y Psicofísica
Para obtener un mapa retinotópico polar ángulo en el SC, se utiliza una cuña 90 ° de puntos que se mueven como el estímulo (excentricidad 2-9 ° de ángulo visual, con una media de puntos de velocidad 4 ° / seg) (fig. 1). Se sabe que la actividad en el SC se mejora mediante la aplicación de la atención encubierta 5, por lo tanto, se utiliza una tarea de atención en nuestro paradigma para aumentar la señal disponible. En el juicio de cada 2 s, los sujetos se les instruye para asistir a escondidas a la cuña y llevar a cabo toda una tarea de discriminación de velocidad mientras se mantiene la fijación. La cuña se divide en 2 × 3 sectores virtuales con puntos en uno de los sectores, escogidos al azar en cada ensayo, se mueve más lento o más rápido que todos los otros puntos. Después de cada ensayo, la cuña se gira 30 ° alrededor de la fijación de manera que el estímulo gira plenamente con un periodo de 24 seg. Cada carrera consta de 9,5 rotaciones del estímulo (228 segundos), e incluyen sesiones experimentales16-18 carreras.
Para mantener el rendimiento del sujeto en esta tarea a lo largo de la duración de cada carrera, la dificultad de la tarea se ajusta usando dos aleatoriamente intercaladas de dos hasta-un-bajando escaleras. Después de cada dos ensayos consecutivos correctos la diferencia de velocidad se reduce en un 8%, y para cada prueba son correctos, la diferencia se incrementó en un 8%.
Antes de la digitalización, todos los sujetos practican la tarea visual fuera del escáner hasta que alcancen un nivel estable de rendimiento, lo que requiere de 20 minutos 3-4 sesiones de prácticas de duración. Umbrales típicos discriminación están en el intervalo de 1 ° -1,5 ° / seg.
2. Preparación Asunto
3. La localización y la prescripción de la SC
4. Los parámetros funcionales de resonancia magnética
Todas las imágenes se realizó en un escáner GE Signa 3T HD12 resonancia magnética utilizando el GE-suministrado de 8 canales, la bobina de la cabeza. La excitación fue un 6,4 ms ventana-sinc del pulso aplicado en forma de bobina de cuerpo del escáner.
Para obtener 1,2 mm en la toma de muestras humanas SC, se utiliza una de tres inyecciones en espiral la trayectoria de la adquisición de 6,7. Tres vacunas son necesarias por varias razones. En particular, la adquisición de un solo tiro para nuestro campo de visión del escáner y requiere> 77 ms, demasiado largo para ser práctico. Las inyecciones múltiples se combinan juntos después de la corrección restando el valor inicial y la tendencia lineal de la fase. TE se incrementa en 2 ms en el primer cuadro para calcular un mapa de campo de los dos primeros volúmenes adquiridos, y este mapa se utiliza para la corrección lineal. Las imágenes reconstruidas tenía una SNR de ~ 20. Espectros de potencia temporal en Carolina del Sur voxels normalmentemostró poco de la estructura asociada con ruido fisiológico; el uso de una adquisición 3-disparo tenía un fuerte efecto de filtrado en los comparativamente alta frecuencia efectos de pulso cardíaco y la respiración. Otras técnicas de reducción de ruido son problemáticos en este contexto de alta resolución. Por ejemplo, los métodos de corrección retrospectivos como RETROICOR 6 no son aplicables a la multi-shot de datos, y gating cardíaco introduce ruido y artefacto asociado con trastornos de T 1 equilibrio.
Tiempo de eco, T E = 40 ms, es más largo que utiliza normalmente en la corteza (30 mseg) porque se midió una correspondientemente más largo T 2 * en el tejido SC (~ 60 mseg) que la observada en la materia gris cortical (~ 45 mseg).
Adquisición de ancho de banda está limitado a 62,5 kHz para reducir la corriente de gradiente máximo que causa el calentamiento no deseado en nuestro escáner. Elegimos TR = 1 seg, por lo que con tres tiros de un volumen que se adquiere cada 3seg.
5. Modelado de resonancia magnética estructural y 3D
En una sola sesión por separado para cada tema, se obtiene una alta resolución (0,7 mm de muestreo) con un volumen de referencia en T1 secuencia que da un buen contraste de los tejidos (3D SPGR, 15 ° ángulo de inclinación, la inversión preparados con T I = 450 mseg, 2 excitaciones, ~ duración 28 minutos, 0,7 mm de voxels).
En este volumen de referencia, el segmento del tejido del cerebro medio, el tronco cerebral, y las porciones del tálamo (Fig. 2A), utilizando una combinación de técnicas automáticas y manuales proporcionados por la aplicación ITK-SNAP 2. En particular, se utiliza una herramienta de segmentación automática en la que el usuario semillas múltiples puntos dentro de cada tronco cerebral, el software automáticamente amplía la segmentación en torno a los puntos de siembra restringidos dentro de una región definida por criterios de contraste e intensidad. Esta segmentación automática y ajusteEd, si es necesario, usando el manual, "la pintura-como" herramientas de voxel.
El líquido cefalorraquídeo-tejido interfaz del SC es interpolada a partir de la segmentación utilizando teselación isodensidad superficie, y esta superficie inicial se refina para reducir el aliasing (Fig. 2, B y D) utilizando un variacional deformable-superficie algoritmo 3. Esta superficie ofrece vértices y externas vectores normales para ser utilizados como una referencia para los cálculos laminares (descrito más adelante), así como un medio para visualizar datos funcionales.
6. Análisis de Imagen
Para analizar los datos de la fMRI, que utiliza el paquete de software mrVista (disponible para su descarga en http://white.stanford.edu/mrvista.php) , así como las herramientas desarrolladas en el marco de mrVista en nuestro laboratorio. En los próximos pasos que utilizamos las herramientas estándar del paquete mrVista:
7. Análisis de la cartografía topográfica
Para el análisis de la representación topográfica de los datos, el análisis de coherencia se realiza en la serie temporal profundidad promediada por el ajuste de una sinusoide a la frecuencia de repetición del estímulo (es decir, Hz 1/24 para el estímulo 24 segundos se ha descrito anteriormente) para cada voxel. A partir de esta forma, obtenemos los mapas de superficie de la responsabilidadsí la amplitud, coherencia y fase. Este análisis se realiza en el dominio de la frecuencia, y es una técnica común para cuantificar mapas retinotópicos en la corteza visual 9,10.
La fase de la forma sinusoidal mide la posición del estímulo. Cero corresponde a la fase superior meridiano vertical (fig. 3). El estímulo luego gira hacia la derecha, por lo que una fase de π / 2 corresponde a cuando el estímulo ha girado a la meridiano horizontal en el campo visual derecho. Después de radianes ¸ de fase, el estímulo cruza en el campo visual izquierdo, y así sucesivamente.
También se obtuvieron los límites de toda la extensión superficial de la SC con la inspección manual de la anatomía del volumen de alta resolución en T1. Estos límites están marcados en la figura. 3 por líneas de trazos rojos.
fMRI no mide directamente la actividad neuronal, sino más bien una respuesta del flujo sanguíneo que está bien, pero junto con lentituda la actividad neuronal. Esto añade un retraso de hemodinámica a la respuesta de fase. El retraso se estima mediante la adopción de todos los voxels por encima de nuestro umbral de la coherencia de cada región de SC de interés, y centrar sus recursos en torno a π en el plano complejo. En nuestros datos SC, estos retrasos son bastante pequeñas, del orden de 2-4 segundos. Nos eliminar este retraso haciendo girar el mapa de colores en sentido antihorario por 45 grados (correspondiente a 3 segundos) (fig. 3).
8. Los resultados representativos
Datos de la Fase superpuestas sobre una superficie 3D de la SC (Fig. 3) muestra que la respuesta a la estimulación visual contralateral está representada en la SC, es decir, el campo visual izquierdo se representa a la derecha, SC, y vice-versa uno.
Hay también una organización retinotópico de la actividad. El campo visual superior derecha se representa medial a la izquierda colículo (azul-magenta), y el campo inferior está representada lateralmente (rojo-amarillo). SimilArly, a la izquierda del campo visual superior está representada en sentido medial a la derecha colículo (azul-cian) e inferior está representada lateralmente (verde-amarillo).
Esta topografía es consistente con los resultados de los no humanos, los estudios de primates de las respuestas SC: 1) a la estimulación visual, utilizando una sola unidad de electrofisiología, y 2) la asignación de los movimientos oculares inducidos por microestimulación sacádicos 11,12.
Figura 1. Una receta Slice) se ve en la imagen sagital medio. B) la media temporal (de un plazo) de las imágenes funcionales obtenidos de rodaja central marcado en rojo en A).
Figura 2. Polar angular de estímulo topografía. Una cuña 90 ° de movimiento negro-blanco y puntos sobre un fondo gris girado lentamente alrededor de la fijación. La cuña se dividió en una serie de seis virtualmentesectores al (líneas grises añadido para enfatizar los sectores) para permitir que el objeto de realizar una tarea de discriminación de velocidad en un sector escogido de forma aleatoria.
Figura 3. Segmentación y modelado de superficies. A) El cerebro medio, el tronco cerebral, y partes del tálamo fueron segmentados de alta resolución de volúmenes de anatomía de resonancia magnética. B) Una superficie fue creada en el borde de la región segmentada. C) sinusoidal de ajuste de datos de fase se ve en una rebanada de inplane (coherencia> 0,25). D) A girar y vista ampliada del modelo de superficie del tronco cerebral se utiliza para visualizar los datos de fase en el SC.
Figura 4. Polar angular mapas. Los mapas de fMRI de fase en dos temas que codifican ángulo polar visuales. Umbrales de coherencia de cada mapa se proporcionan en la parte inferior derecha. La rueda de color se refiere las fases superpuestas de los estímulos en el pángulo de olar a sus posiciones en el campo visual.
Nuestras técnicas de adquisición y análisis de datos a habilitar la medición de la actividad neuronal en las estructuras subcorticales del cerebro humano en alta resolución (1.2 mm voxels). La adquisición de espiral de 3 vacunas reduce el ruido fisiológico que es particularmente perjudicial para las mediciones de resonancia magnética funcional de todo el cerebro medio. Además, nuestra segmentación del tejido laminar nos permite realizar un promedio de profundidad de los datos que ayuda a mejorar la relación s...
No hay conflictos de interés declarado.
Este material está basado en trabajo apoyado por la National Science Foundation con la subvención BCS 1063774.
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