Method Article
We present a method to compare functional brain activity recorded during a naturalistic task using fNIRS with activity recorded during fMRI.
We present a method to compare brain activity recorded with near-infrared spectroscopy (fNIRS) in a dance video game task to that recorded in a reduced version of the task using fMRI (functional magnetic resonance imaging). Recently, it has been shown that fNIRS can accurately record functional brain activities equivalent to those concurrently recorded with functional magnetic resonance imaging for classic psychophysical tasks and simple finger tapping paradigms. However, an often quoted benefit of fNIRS is that the technique allows for studying neural mechanisms of complex, naturalistic behaviors that are not possible using the constrained environment of fMRI. Our goal was to extend the findings of previous studies that have shown high correlation between concurrently recorded fNIRS and fMRI signals to compare neural recordings obtained in fMRI procedures to those separately obtained in naturalistic fNIRS experiments. Specifically, we developed a modified version of the dance video game Dance Dance Revolution (DDR) to be compatible with both fMRI and fNIRS imaging procedures. In this methodology we explain the modifications to the software and hardware for compatibility with each technique as well as the scanning and calibration procedures used to obtain representative results. The results of the study show a task-related increase in oxyhemoglobin in both modalities and demonstrate that it is possible to replicate the findings of fMRI using fNIRS in a naturalistic task. This technique represents a methodology to compare fMRI imaging paradigms which utilize a reduced-world environment to fNIRS in closer approximation to naturalistic, full-body activities and behaviors. Further development of this technique may apply to neurodegenerative diseases, such as Parkinson’s disease, late states of dementia, or those with magnetic susceptibility which are contraindicated for fMRI scanning.
L'obiettivo dei metodi descritti è stato quello di sviluppare un protocollo di lavoro per confrontare i segnali di compiti multi-modali simili fMRI (risonanza magnetica funzionale) e fNIRS (funzionale spettroscopia nel vicino infrarosso). In particolare abbiamo cercato di sviluppare una procedura di imaging funzionale per l'uso con gli individui controindicati per le scansioni fMRI tradizionali causata dal tremore, discinesia, o più dispositivi impiantati. Mentre molti programmi di formazione e riabilitazione efficaci esistono per gli individui a rischio di caduta, non vi è alcuna conferma dei meccanismi neurali alla base dell'efficacia di questi programmi. Spesso, le persone che partecipano a questi programmi di formazione sono controindicati per i motivi citati. La nostra motivazione per questo studio è stato quello di determinare l'efficacia di funzionale spettroscopia nel vicino infrarosso (fNIRS) per determinare i modelli di attività cerebrale associata con un compito motorio naturalistico che coinvolge i movimenti di tutto il corpo. Obiettivi a lungo termine comprendono lo sviluppo di uno strumento per stalloney non solo paradigmi di apprendimento motorio, ma servono anche per confermare l'adeguatezza di fNIRS per una più ampia varietà di compiti che non sono possibili per eseguire in maniera naturalistica con metodi tradizionali.
attività fNIRS è già stato dimostrato essere altamente correlati (r = 0,77-0,94) per le regioni omologhe con fMRI (livello di ossigeno nel sangue a carico) BOLD registrazioni del segnale in studi limitati che misuravano fNIRS concorrenti e l'attività funzionale fMRI utilizzando classico dito psicologico e semplice toccando paradigmi 1-3. I risultati di questi studi confermano fNIRS è valido e affidabile per determinare l'attività corticale associata con un compito ambientale ridotto compatibile con fMRI. Tuttavia, fNIRS ha numerosi vantaggi rispetto fMRI come metodo neuroimaging. fNIRS, soprattutto, è molto meno sensibile al movimento artefatto di fMRI e permette ai soggetti di comportarsi come farebbero in un ambiente naturalistico in contrasto con gli studi fMRI che limitano paradig motorems 4. La precisione temporale associato fNIRS consente per la determinazione delle variazioni di funzioni di risposta neurali con maggiore granularità a causa della maggiore frequenza di campionamento. Infine, il costo di fNIRS è inferiore scansione fMRI e consente di studi da condurre a costi inferiori. Tuttavia, ci sono svantaggi di fNIRS rispetto alla fMRI compreso limitata profondità di penetrazione, risoluzione spaziale limitata, e più recentemente è stato dimostrato che alcuni fenomeni fisiologici come la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, e cuoio effetti del flusso sanguigno può introdurre falsi positivi al corticale segnale emodinamico 5-9. Mentre sono attualmente in fase di sviluppo una serie di metodologie e sviluppi hardware specifici per NIRS, tra cui l'elaborazione del segnale, hardware per fornire gradienti optode ad alta densità, è comunque importante sviluppare metodologie miste che permettano fMRI e procedure fNIRS di completarsi a vicenda.
Questo studio serve per verificareun metodo di fNIRS per determinare i meccanismi neurali coinvolti durante un compito di danza videogiochi naturalistico. Lo scopo dello studio era di confrontare l'attività in un centro di integrazione del cervello (il giro temporale superiore e centrale) tra un gruppo di individui ripreso utilizzando fMRI ad un altro gruppo di soggetti utilizzando una versione naturalistica del compito ripreso con fNIRS. Il nostro gruppo ha già esaminato questo settore con simili paradigmi di gioco interattivo e ha mostrato attività nel lobo temporale risponde ad entrambe le cromofori dell'ossigeno e de-oxyHb in conformità con le attivazioni corticali 10. Abbiamo anche già tentato di controllare gli artefatti sistemiche precedentemente mostrando risposte in questo settore sono modulati in ampiezza rispetto al carico corticale del compito e non risposte sistemiche relative all'attività stessa 11. Il giro temporale superiore e mezzo ha conosciuto l'attività associata con l'integrazione di stimoli sensoriali multimodali e noi abbiamo giàdimostrato questa zona ad essere attiva in Dance Dance Revolution (DDR) il gioco in studi pilota fMRI oltre ai nostri fNIRS pubblicazioni 10-12. La nostra ipotesi per lo studio era che l'attività funzionale in questo settore, come registrati utilizzando fNIRS sarebbe significativamente correlata con l'attività funzionale registrati usando fMRI in un protocollo gioco di ballo simile ma limitata.
Il protocollo qui descritto comprende come modificare un video gioco di ballo per essere usato come un paradigma di neuroimaging sia fNIRS e protocolli fMRI. Tuttavia, la procedura generale non è specifico per il paradigma del gioco del video gioco e potrebbe essere adatto per qualsiasi numero di compiti che non sono possibili ad esibirsi in vincoli di un protocollo fMRI, tra lingua e locomotore compiti. Questo protocollo illustra ulteriormente la procedura per utilizzare la specificità anatomica fMRI sviluppare specifiche regioni di interesse (ROI) che può essere ulteriormente studiato durante compiti mondo reale reale utilizzando fNIRS.
Prima della partecipazione, tutti i soggetti fornire il consenso informato in accordo con le linee guida istituzionali. In questo caso, il protocollo è stato approvato dal programma di protezione umana istituzionale da Meiji University (Kanagawa, Giappone), Columbia University Medical Center (trasferito alla Yale School of Medicine per l'analisi dei dati), e Long Island University, Brooklyn Campus per questo studio.
1. Software e modifica hardware e sviluppo per neuroimaging funzionale (fMRI e fNIRS)
Ficoure 1:. Paradigm Design (A) DDR Graphic User Interface. Frecce nella parte inferiore della schermata spostato verso la parte superiore dello schermo. Queste frecce indicano ai soggetti quale pulsante da premere. Quando le frecce raggiunto l'area di azione superiore (frecce grigie nella parte superiore dello schermo), i soggetti hanno risposto premendo il tasto corretto. Tempo del gioco è stato indicato con uno sfondo verde. Tempo di riposo è stato indicato da uno sfondo rosso. Durante il tempo di riposo, le frecce sono stati sostituiti con animazioni "bomba". Questi non avevano funzione rispetto al gioco o il punteggio, ma sono stati usati per servire come supporto durante le epoche di riposo. (B) il disegno a blocchi utilizzato per la scansione era costituito da un totale di 5 minuti di gioco e di riposo epoche. La pre-scan è stato di 10 secondi di lunghezza, seguito da alternando 30 secondi di gioco e blocca riposare. Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 2:. Apparato sperimentale per fMRI (A) I soggetti si trovava nello scanner MRI, mentre observing nell'ambiente interattivo proiettata mediante uno specchio montato alla bobina testa sopra il soggetto. Figura 2B. Una pedana modificato costituito da due pulsanti permesso soggetti a rispondere con rubinetti punta a destra oa sinistra in tempo reale durante il gioco. Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
2. fMRI Testing and Analysis
3. fNIRS Configurazione e acquisizione dati
Figura 3:. Installazione optode per registrazioni NIRS (A) Il tappo è costituito da un foglio elastico dotato di plastica pieghevole accoppiato e holding 3 centimetri distanziati titolari optode. Cinghie sono montate sul tappo per permettere che sia saldamente montato alla testa. Il tappo è maggiore e consente una maggiore optodes rispetto al 3 x 5 array (mostrato in giallo) utilizzato in questo studio, ma è necessaria per fissarlo saldamente ai capi di soggetti. (B) Il tappo optode e posizionata sopra il prefrontale sinistra ai lobi temporali. Esempio del tappo optode sulla testa del fornire copertura oggetto di 3 x 5 array sull'area prefrontale sinistra al lobo temporale sinistro. (C) optode collocamento in berretto mostrando cap fissato a testa con le cinghie di serraggio e sottogola. Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 4:.. Ottimizzazione dei segnali optode capelli è stata spostata da ciascun canale utilizzando uno strumento di plastica illuminato per spostare i capelli dal centro del canale per assicurare la qualità ottimale del segnale Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 5:.. Calibrazione di posizione optode uno strumento di digitalizzazione magnetica è stata utilizzata per determinare il posizionamento di 10-20 punti di riferimento sulla testa e la posizione dei canali optode Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 6:. Esempio di output dei dati di calibrazione NIRS dati digitalizzatore stata utilizzata per determinare la probabilità di ciascun canale in regioni specifiche del cervello. Canale 22 in questa materia ha mostrato una probabilità di 0,4129 in Medio temporale Gyrus, e 0,47419 in Superior temporale Gyrus. Il canale è definita dalla zona tra emettitore e rivelatore coppie. Il cerchio intorno al canale 22 in figura rappresenta un'approssimazione del territorio contribuendo al segnale registrato dalle coppie optode di questo argomento. Clicca qui per vedere una versione più grande di questa figura.
Figura 7:. Raccolta dati fNIRS durante il gioco di ballo (A) I soggetti stand per giocare utilizzando il paradigma blocco su una stuoia di gioco di ballo standard, mentre essere legato alla macchina NIRS. (B) vista alternativo di raccolta dei dati che mostra i dati grezzi su schermo sfondo raccolti in tempo reale da soggetto. Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.
4. fNIRS Data Collection
5. fNIRS analisi dei dati
6. Confronto di fMRI e fNIRS Segnali
I risultati dell'esperimento indicano l'attività ottenute da centri di integrazione nelle gyri temporale superiore e media utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI) hanno un'elevata correlazione funzionale per la spettroscopia nel vicino infrarosso (fNIRS) segnali formano la stessa area in versione naturalistica del compito . Figura 8 mostra i dati grezzi normalizzati e mediate da 16 soggetti dalla procedura fMRI scansione (traccia blu) e 26 soggetti del protocollo fNIRS (traccia rossa). I dati sono stati riposte al tempo 0 e la fase attiva di interazione gioco ha avuto luogo nel primo 30 sec del grafico (task etichettato). La linea verticale tratteggiata indica la transizione del verde a sfondo rosso nel compito e l'inizio della fase di riposo (indicata come riposo) Entrambi i set di dati mostrano aumenti risposte in fase attiva e declino nella fase di riposo con maggiore variabilità visto in il segnale fMRI. I confronti sono stati effettuati tra le tracce dal primo regressing il segnale fMRI per minimizzare la radice quadrata differenza media tra le due tracce. Il coefficiente di correlazione risultante tra i due segnali era 0,78 e il valore p per la correlazione era 0,03.
Figura 9 rappresenta un cervello di rendering con le posizioni dei canali sovrapposti da un unico soggetto. Una media di tracce da canali 1 e 22 sono indicati con linee continue rappresentano i segnali ossiemoglobina e linee che rappresentano segnali deossiemoglobina deluse. Rosso e blu rappresentano le tracce due variazioni sul gameplay, la musica e non la musica, rispettivamente. I segnali del canale 1 servono come esempio di controllo per confrontare con la regione di interesse. Segnali in queste due regioni si differenziano rispetto alla task-risposta.
Figura 8:. Correlazione tra fNIRS e segnali fMRI di Medio temporale Gyrus I fNIRS(Rosso) e fMRI (blu) i segnali sono riportati per ogni gruppo di ± SEM rappresentato da bordi sfumati. Il coefficiente di regressione tra i due è 0,78; p = 0,03. L'inserto mostra un rendering del ROI determinata dall'attività in fMRI con picco di attività a MNI coordinate (-66, -24, 0) con una dimensione di cluster = 571, picco t = 5.73. Cliccate qui per vedere una versione più grande questa cifra.
Figura 9: Le differenze a segnali nel temporale e lobi frontali Time-corso di ΔoxyHb (linea continua) e ΔdeoxyHb (linea tratteggiata) risposte di un singolo soggetto di due singole prove del gioco di ballo che mostra due condizioni "con la musica (rosso). "e" senza musica (blu) "condizioni. Questo dato è stato modificato da Ono et al. 10.
fNIRS è una tecnica di imaging funzionale del cervello che ha la promessa di consentire lo studio dei correlati neurali di attività naturali. Lo sviluppo di queste tecniche è una direzione di ricerca attiva. Noi delineiamo qui una metodologia che è stata efficace per la registrazione di attività cerebrale funzionale in una singola regione di interesse associato con la partecipazione in un videogioco di ballo.
Il numero di pubblicazioni che indagano paradigmi di apprendimento del motore con fNIRS sono aumentati rapidamente negli ultimi anni con l'introduzione di fNIRS unità multicanale da Hitachi e Shimadzu (così come gli altri) in grado di registrare le attività funzionali in più regioni del cervello simultaneamente 20,21 . Abbiamo precedentemente dimostrato che è possibile determinare la specificità anatomica segnali fNIRS nonché ad utilizzare i segnali per determinare come le variazioni nei tempi e ampiezza dei segnali contribuiscono a prestazioni comportamentali di compiti motori 11. Un recente numero speciale della rivista Neuroimage focalizzata su applicazioni attuali della tecnologia NIRS e prevedeva una serie di studi specifici di apprendimento motorio 22. Anche con questo interesse valanga a tecnologia NIRS, pochi studi si sono concentrati sui meccanismi neurali di comportamenti naturalistici convalidati da fMRI. Anche se questo numero speciale e numerose altre pubblicazioni 23-26 chiaramente delineano il futuro ruolo di fNIRS a studiare comportamenti motori, il protocollo descritto qui è stato sviluppato per validare una metodologia uniforme per il confronto e la fMRI fNIRS dati da comportamenti naturalistici.
I risultati indicano una forte correlazione tra i gruppi per fNIRS e segnali fMRI in una zona di integrazione del lobo temporale e la correlazione tra i segnali è in linea con quella mostrata prima in concomitanti fMRI / fNIRS studi 3. Figura 9 indica che l'attività in fNIRS il lobo temporale, non è soltanto di natura corticale with oxy- differenziale e deoxyHb chromofore assorbanza, ma anche che l'attività nel lobo temporale è molto diverso da quello visto nel lobo frontale non correla con l'attività fMRI nel lobo temporale. Sottolineiamo alcuni aspetti critici dello studio che permettono ai dati di essere confrontati tra le due tecniche. Innanzitutto, la taratura delle posizioni optode stata delineata come una strategia chiave nel confermare anatomia e interpretazione dei risultati corticale. Le modifiche che abbiamo fatto di software e hardware ci ha permesso di sincronizzare il nostro paradigma con un protocollo di progettazione blocco ottimizzato per produrre forti risposte corticali in entrambe le procedure. Abbiamo anche delineare strategie chiave per garantire elevato rapporto segnale-rumore (depilazione dalla superficie optode) e la riduzione degli artefatti, tra cui il movimento e la stimolazione del viso (i soggetti sono stati appositamente istruiti a non toccare la testa o del viso).
Questi risultati e i risultati di precedenti studi che indagano fNIRS concorrenti / FMProcedure di imaging RI confermano una forte correlazione tra i segnali come teoricamente previsto 1-3. Un limite per l'interpretazione dei dati presentati è che siamo stati in grado di utilizzare nuove tecniche di ottimizzazione della registrazione NIRS che vederlo è possibile aumentare la risoluzione dei dati di canale individuali utilizzando le registrazioni ad alta densità. Questa tecnica ad alta densità è stata anche utilizzata per separare le componenti superficiali dai segnali corticale NIRS 27, oltre ad altre tecniche che rimuovono gli artefatti da pressione arteriosa, frequenza cardiaca e altre variabili sistemiche 6,7,28. E 'stato anche dimostrato che il posizionamento della sonda e chromaphore scelta può essere usato per controllare per i falsi positivi 29 e il filtraggio adattativo dei segnali NIRS può essere utilizzata efficacemente in caso di elevato rapporto segnale-rumore. Il compito che abbiamo assunto qui e in precedenza con sistemi NIRS commerciali con paradigmi presentati in blocco disegno 10,11ha prodotto dati con grandi segnali e non ha richiesto ulteriori tecniche di analisi o l'hardware per mostrare analogie tra segnali. Tuttavia, è possibile che i dati presentati qui potrebbe essere migliorata ulteriormente attraverso l'uso di queste e di altre tecniche di elaborazione del segnale in NIRS.
Metodologie attualmente in NIRS funzionale non sostituisce la necessità per la scansione fMRI; piuttosto, come suggeriamo qui, le due procedure di imaging (oltre a EEG e altri) possono essere utilizzate per completarsi a vicenda. Nel caso di un gruppo di individui che sono controindicati per la scansione fMRI, fNIRS possono rivelarsi l'unica tecnica praticabile per accertare i benefici di un programma di formazione, come i programmi di prevenzione dei rischi di caduta per le persone con malattia di Parkinson. Inoltre, fNIRS ha un certo numero di direzioni future che possono anche essere utilizzati per aggiungere informazioni al dettaglio anatomico fornito attraverso la scansione MR. Optodes ad alta densità di collocamento optode e l'aumento produrrà più altorisoluzione temporale che può essere utilizzato per la connettività e l'analisi delle componenti principali, nonché una maggiore accuratezza della modellazione segnale BOLD.
Spese di pubblicazione di questo articolo sono sponsorizzati da S himadzu.
Questa ricerca è stata sostenuta in parte dalle seguenti fonti di finanziamento: JSPS Grant-in-Aid per la ricerca scientifica (C) 25.350.642 (AT), un assegno di ricerca da Hayao Nakayama Fondazione per la Scienza e Tecnologia e Cultura (SS & YO), e un Salute Giochi assegno di ricerca da Robert Wood Johnson Foundation (Grant # 66729) (SB e JAN).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Equipment | |||
Shimadzu OMM-3000 | ![]() | The OMM-3000 used in this study has been replaced by the LABNIRS | |
Polhemus Patriot 3D Digitizer | ![]() | ||
GE Twin-Speed 1.5T MRI scanner | ![]() | The Twin-Speed 1.5 T scanner has been retired. A number of new scanners are available to replicate this procedure | |
Software | |||
Stepmania | ![]() | ||
Matlab | ![]() | ||
NIRS-SPM | ![]() | ||
WFU Pick Atlas | ![]() |
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