MRI عملکردی تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی روشی موثر برای مطالعه MRI عملکردی مغز است

اثربخشی درمان بیماری بستگی به این دارد که در چه مرحله ای شروع شده است - هر چه زودتر، نتیجه بهتر و سریعتر حاصل شود. یک بیماری پیشرفته می تواند عواقب جدی تری داشته باشد حتی اگر اقداماتی برای از بین بردن آن انجام شود. در مورد مغز، شناسایی مراحل اولیه آسیب شناسی در اینجا بسیار دشوار است، زیرا آنها از بیرون قابل مشاهده نیستند. برای این منظور از MRI ​​فانکشنال، ابزاری ضروری در جراحی و مغز و اعصاب استفاده می شود.

MRI عملکردی مغز: چه تفاوتی با تشخیص های معمولی دارد؟

نوع عملکردی توموگرافی با نوع کلاسیک متفاوت است زیرا شاخص ها نه در حالت آرام بلکه در فرآیند فعالیت فعال مغز گرفته می شوند.

در طول فعالیت بدنی، سلول های مغز بهتر با اکسیژن اشباع می شوند و جریان خون کلی افزایش می یابد. این توسط اسکنر توموگراف برداشت می شود. ثبت فعالیت به دلیل افزایش مغناطیسی بافت ها رخ می دهد - این به اکسیداسیون اضافی گلوکز بستگی دارد.

سیگنال شدیدتر با شاخص های به دست آمده در حالت عادی و بی صدا مقایسه می شود. یک متخصص از یک برنامه کامپیوتری برای قرار دادن یک تصویر سه بعدی بر روی دیگری استفاده می کند.

نتیجه یک نقشه کامل است که کل قشر مغز را می گیرد، زیرا خون در حالت فعال به شما امکان می دهد حتی کوچکترین و دورترین مناطق را مشاهده کنید. توموگرام قطعاتی با قطر نیم میلی متر را نشان می دهد. اگر نیاز به مشاهده آنها دارید، می توانید آنها را روی صفحه نمایش بزرگ کنید.

سیگنال ها از ساختارهای مختلف قشری و زیر قشری ضبط و متمایز می شوند:

  • عقده های قاعده ای
  • قشر سینگولات.
  • تالاموس.
  • همه انواع تومورها - نه تنها اندازه و خطوط آنها، بلکه میزان نفوذ به ماده خاکستری و سفید مغز نیز هستند.

با استفاده از MRI ​​عملکردی، می توانید رفتار سلول های مغز را مقایسه کنید:

  • در حال استراحت.
  • در حین کار ذهنی
  • در حین فعالیت بدنی و حرکتی.

نوع عملکردی توموگرافی امکان تعیین دقیق مکان و اندازه تمام مراکز مغز را فراهم می کند:

  • حسی.
  • موتور.
  • رچویخ و دیگران.

اگر مطالعه دقیق تری مورد نیاز باشد، به بیمار گلوکز نیز داده می شود.

امکان تشخیص عملکرد MRI

تشخیص به عنوان مکملی برای نوع کلاسیک معاینه رزونانس مغناطیسی استفاده می شود - برای روشن شدن یک تشخیص نامشخص، بهتر است قسمت خاصی از مغز، بخشی از بافت یا رگ های خونی را مشاهده کنید.

گزینه های استفاده از نتایج توموگرافی عملکردی:

  • عمل جراحی. قبل از جراحی مغز، با استفاده از نقشه توموگرافی یک برنامه دقیق عمل ترسیم می شود - آسیبی که باید از بین برود به وضوح روی آن قابل مشاهده است. این به شما امکان می دهد از اشتباهات در اقدامات و عوارض جلوگیری کنید.
  • رادیولوژی. داده های توموگرافی محاسبه میزان تشعشع مورد نیاز برای درمان سرطان را ممکن می سازد.
  • عصب روانشناسی. مطالعه نقص در حافظه، دستگاه گفتار، توجه.
  • شناسایی کانون های صرع.
  • مناطق ایسکمیک در مراحل اولیه قابل مشاهده هستند - برای جلوگیری از سکته مغزی.
  • شناخت فرآیندهای اولیه بیماری های آلزایمر و پارکینسون.
  • این روش به شما امکان می دهد تا ارتباط بین فعالیت مغز و سرگیجه را پیدا کنید.

یک متخصص رادیولوژی می تواند داده های به دست آمده در نتیجه مطالعه را به طور کامل رمزگشایی کند.

چه زمانی نباید MRI عملکردی انجام داد؟

از آنجایی که یک آهنربای قدرتمند درگیر است و لازم است در داخل دستگاه استوانه ای به مدت یک ساعت آرام دراز بکشید، موارد منع مصرف وجود دارد:

  • اوایل بارداری
  • کلاستروفوبیا
  • قطعات فلزی داخل و روی بدن - ایمپلنت ها و پروتزهایی که قابل برداشتن نیستند.
  • بیماری های روانی که به دلیل آن بیمار نمی تواند حداقل سی دقیقه بی حرکت بماند.

خالکوبی با یک جزء فلزی، پرکردگی های کوچک و هرگونه مواد غیر مغناطیسی خطری ایجاد نمی کند، اما برای جبران انحرافات میدان مغناطیسی ناشی از این اشیاء و بر این اساس، اعوجاج داده ها باید به پزشک خود در مورد آنها هشدار دهید.

روش تحقیق مزایای بدون شک دارد:

  • نقشه مغز با کیفیت بالا
  • وضوح تصویر بیش از سه میلی متر است.
  • روشی مناسب برای مطالعه مغز در حالت آرام و فعال.
  • بدون آسیب به بدن - این روش منجر به مرگ سلولی یا سایر عواقب منفی نمی شود.
  • در دسترس بودن روش - برای این کار نیازی به رفتن به خارج از کشور ندارید.

fMRI آموزنده در مسکو با قیمت رقابتی

تغییرات در فعالیت جریان خون توسط تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) ثبت می شود. این روش برای تعیین محلی سازی شریان ها، ارزیابی میکروسیرکولاسیون مراکز بینایی، گفتار، حرکت و قشر برخی از مراکز عملکردی دیگر استفاده می شود. یکی از ویژگی های نقشه برداری این است که از بیمار خواسته می شود تا وظایف خاصی را انجام دهد که فعالیت مرکز مغز مورد نظر را افزایش می دهد (خواندن، نوشتن، صحبت کردن، حرکت دادن پاها).

در مرحله نهایی، نرم افزار با جمع کردن توموگرام های لایه به لایه مرسوم و تصاویر مغز با بار عملکردی، تصویری تولید می کند. مجموعه اطلاعات توسط یک مدل سه بعدی نمایش داده می شود. مدل سازی فضایی به متخصصان اجازه می دهد تا شی را با جزئیات مطالعه کنند.

این مطالعه همراه با طیف‌سنجی MRI، تمام ویژگی‌های متابولیکی تشکیلات پاتولوژیک را نشان می‌دهد.

اصول MRI عملکردی مغز

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی بر اساس ثبت فرکانس رادیویی تغییر یافته اتم‌های هیدروژن در محیط مایع پس از قرار گرفتن در معرض یک میدان مغناطیسی قوی است. اسکن کلاسیک اجزای بافت نرم را نشان می دهد. برای بهبود دید رگ های خونی، کنتراست داخل وریدی با گادولینیم پارامغناطیس انجام می شود.

MRI عملکردی فعالیت نواحی جداگانه قشر مغز را با در نظر گرفتن اثر مغناطیسی هموگلوبین ثبت می کند. پس از رهاسازی مولکول‌های اکسیژن به بافت‌ها، ماده تبدیل به پارامغناطیس می‌شود که فرکانس رادیویی آن توسط حسگرهای دستگاه دریافت می‌شود. هرچه جریان خون به پارانشیم مغز شدیدتر باشد، سیگنال بهتری دریافت می کند.

مغناطش بافت با اکسیداسیون گلوکز بیشتر می شود. این ماده برای اطمینان از فرآیندهای تنفس بافتی نورون ها ضروری است. تغییرات در القای مغناطیسی توسط سنسورهای دستگاه ثبت شده و توسط یک نرم افزار پردازش می شود. دستگاه های میدان بالا وضوح با کیفیت بالایی ایجاد می کنند. توموگرام تصویری دقیق از قطعات با قطر تا 0.5 میلی متر را نشان می دهد.

مطالعات MRI عملکردی سیگنال‌هایی را نه تنها از عقده‌های پایه، قشر سینگولات و تالاموس، بلکه از تومورهای بدخیم نیز ثبت می‌کند. نئوپلاسم ها شبکه عروقی خود را دارند که از طریق آن گلوکز و هموگلوبین وارد تشکیل می شوند. ردیابی سیگنال به شما امکان می دهد خطوط، قطر و عمق نفوذ تومور به ماده سفید یا خاکستری را مطالعه کنید.

تشخیص عملکردی MRI مغز مستلزم صلاحیت پزشک رادیولوژی است. مناطق مختلف قشر با میکروسیرکولاسیون متفاوت مشخص می شوند. اشباع با هموگلوبین و گلوکز بر کیفیت سیگنال تأثیر می گذارد. ساختار مولکول اکسیژن و حضور اتم های جایگزین جایگزین باید در نظر گرفته شود.

میدان مغناطیسی قوی نیمه عمر اکسیژن را افزایش می دهد. این اثر زمانی کار می کند که قدرت دستگاه بیش از 1.5 تسلا باشد. تاسیسات ضعیف تر نمی توانند فعالیت عملکردی مغز را مطالعه کنند.

بهتر است شدت متابولیک خون رسانی به تومور را با استفاده از تجهیزات میدان بالا با توان 3 تسلا تعیین کنید. وضوح بالا به شما امکان می دهد یک ضایعه کوچک را ثبت کنید.

اثربخشی سیگنال از نظر علمی "پاسخ همودینامیک" نامیده می شود. این اصطلاح برای توصیف سرعت فرآیندهای عصبی با فاصله 1-2 ثانیه استفاده می شود. خون رسانی به بافت ها همیشه برای مطالعات عملکردی کافی نیست. کیفیت نتیجه با تجویز اضافی گلوکز بهبود می یابد. پس از تحریک، حداکثر اشباع پس از 5 ثانیه، زمانی که اسکن انجام می شود، رخ می دهد.

ویژگی های فنی مطالعه MRI عملکردی مغز

تشخیص عملکردی MRI مبتنی بر افزایش فعالیت عصبی پس از تحریک فعالیت مغز توسط فردی است که وظیفه خاصی را انجام می دهد. یک محرک خارجی باعث تحریک فعالیت حسی یا حرکتی یک مرکز خاص می شود.

برای ردیابی منطقه، یک حالت پژواک گرادیان بر اساس یک دنباله اکوی مسطح پالسی فعال می شود.

تجزیه و تحلیل سیگنال منطقه فعال در MRI به سرعت انجام می شود. ثبت یک توموگرام با فاصله 100 میلی ثانیه انجام می شود. تشخیص پس از تحریک و در طول دوره استراحت انجام می شود. این نرم‌افزار از توموگرام برای محاسبه کانون‌های فعالیت عصبی استفاده می‌کند و نواحی سیگنال تقویت‌شده را روی مدل سه‌بعدی مغز در حالت استراحت قرار می‌دهد.

برای پزشکان معالج، این نوع MRI اطلاعاتی در مورد فرآیندهای پاتوفیزیولوژیکی ارائه می دهد که با روش های تشخیصی دیگر قابل ردیابی نیستند. مطالعه کارکردهای شناختی برای افتراق بیماری های روانی و روانی برای عصب-روانشناسان ضروری است. این مطالعه به بررسی کانون های صرع کمک می کند.

نقشه نهایی نقشه تنها مناطقی از افزایش تحریک عملکردی را نشان نمی دهد. تصاویر مناطقی از فعالیت گفتاری حسی-حرکتی و شنوایی را در اطراف کانون پاتولوژیک تجسم می کنند.

نقشه برداری از محل کانال های مغز را تراکتوگرافی می نامند. اهمیت عملکردی محل مجرای هرمی بینایی قبل از برنامه ریزی مداخله جراحی به جراحان مغز و اعصاب اجازه می دهد تا مکان برش ها را به درستی برنامه ریزی کنند.

fMRI چه چیزی را نشان می دهد؟

MRI میدان بالا با تست های عملکردی بر اساس نشانه هایی که لازم است اساس پاتوفیزیولوژیک عملکرد نواحی حرکتی، حسی، بصری و شنوایی قشر مغز مطالعه شود، تجویز می شود. روانشناسان اعصاب از تحقیقات در بیماران مبتلا به اختلالات گفتار، توجه، حافظه و عملکردهای شناختی استفاده می کنند.

با استفاده از fMRI، تعدادی از بیماری ها در مرحله اولیه شناسایی می شوند - آلزایمر، پارکینسون، دمیلیناسیون در مولتیپل اسکلروزیس.

تشخیص عملکرد در مراکز درمانی مختلف با استفاده از تاسیسات مختلف انجام می شود. متخصص تشخیص می‌داند که MRI مغز چه چیزی را نشان می‌دهد. مشاوره با متخصص قبل از معاینه ضروری است.

نتایج با کیفیت بالا با اسکن با یک میدان مغناطیسی قوی به دست می آید. قبل از انتخاب یک مرکز پزشکی، توصیه می کنیم از نوع دستگاه نصب شده مطلع شوید. صلاحیت یک متخصص که باید در مورد اجزای عملکردی و ساختاری مغز اطلاعات داشته باشد، مهم است.

آینده تشخیص عملکرد MRI در پزشکی

مطالعات عملکردی اخیراً در پزشکی عملی معرفی شده است. از قابلیت های روش به اندازه کافی استفاده نمی شود.

دانشمندان در حال توسعه تکنیک هایی برای تجسم رویاها و خواندن ذهن با استفاده از MRI ​​عملکردی هستند. استفاده از توموگرافی برای ایجاد یک روش ارتباطی با افراد فلج پیشنهاد شده است.

  • تحریک پذیری عصبی؛
  • فعالیت ذهنی؛
  • درجه اشباع قشر مغز با اکسیژن و گلوکز؛
  • مقدار هموگلوبین دی اکسیله در مویرگ ها؛
  • مناطق گسترش جریان خون؛
  • سطح اکسی هموگلوبین در رگ های خونی.

مزایای مطالعه:

  1. تصویر موقت با کیفیت بالا؛
  2. وضوح فضایی بالاتر از 3 میلی متر؛
  3. امکان مطالعه مغز قبل و بعد از تحریک;
  4. بی ضرر بودن (در مقایسه با PET)؛
  5. عدم تهاجم

استفاده گسترده از MRI ​​عملکردی مغز به دلیل هزینه بالای تجهیزات، هر معاینه منفرد، عدم امکان اندازه گیری مستقیم فعالیت عصبی محدود شده است و نمی توان آن را در بیمارانی که دارای انکلوزیون های فلزی در بدن هستند (گیره های عروقی، کاشت گوش) انجام داد.

ثبت متابولیسم عملکردی قشر مغز ارزش تشخیصی زیادی دارد، اما شاخص دقیقی برای ارزیابی پویا تغییرات مغز در طول درمان، پس از جراحی نیست.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی مغز نوعی مطالعه است که به شما امکان می دهد واکنش های همودینامیک جریان خون ناشی از عملکرد اندام را اندازه گیری کنید.

در پزشکی مدرن، این یکی از روش های اصلی برای مطالعه فرآیندهای مغز است.

اصول MRI عملکردی مغز

MRI عملکردی به شناسایی آسیب شناسی در مناطق قابل توجهی از مغز کمک می کند. اصل کار دستگاه بسیار ساده است: مغز انرژی مصرف می کند و هر چه این فرآیند فعال تر باشد، مواد مغذی و اکسیژن بیشتری برای دریافت نیاز دارد. همه اینها از طریق جریان خون وارد اندام می شود. این MRI است که به دیدن مناطق با گردش خون کند و افزایش یافته کمک می کند و درک می کند که چگونه مغز با یک مشکل خاص کنار می آید.

اقدامات تشخیصی مرتبط با رزونانس مغناطیسی هسته ای، از جمله توموگرافی عملکردی، دارای مزایای زیر است:

  1. تصویر نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش دستگاه بسیار واضح است. این مطالعه نه تنها یکی از دقیق ترین ها در نظر گرفته می شود، بلکه تصویری با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.
  2. مدت کوتاه مطالعه. میدان مغناطیسی دارای شدت بالایی است که باعث می شود زمان تشخیص به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این به ویژه برای افرادی که از آسیب شناسی های عصبی، بیماری های روانی (BD) رنج می برند راحت است.
  3. دقت بالای نتایج در صورت نیاز به مداخله جراحی بر روی یک عضو، برای پزشک مهم است که اطلاعات قابل اعتمادی در مورد وضعیت و محل تومور به دست آورد که باعث از بین رفتن اختلالات حرکتی، گفتاری، بینایی و سایر اختلالات پس از برداشتن آن می شود. با کمک MRI عملکردی، می توانید خطر چنین عواقبی را به دقت ارزیابی کنید و تصمیم نهایی را در مورد قابلیت برداشتن تومور بگیرید.

بر اساس ویژگی های تغییرات شناسایی شده با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی، می توان پیش آگهی یک بیماری خاص و اثربخشی درمان را تعیین کرد.

ویژگی های فنی

دستگاه تصویربرداری رزونانس مغناطیسی شامل موارد زیر است:

  • جدول برای قرار دادن بیمار؛
  • یک کامپیوتر با یک مانیتور که تصویر به آن ارائه می شود.
  • فرکانس رادیویی و سیستم گرادیان؛
  • آهن ربا.

یک میدان مغناطیسی ثابت با نیروی بیان شده در تسلا (T) از آهنربا تامین می شود. با در نظر گرفتن قدرت، دستگاه به میدان کم، میدان متوسط، میدان زیاد و میدان فوق العاده بالا تقسیم می شود. در پزشکی مدرن، محبوب ترین توموگرافی با میدان بالا با قدرت 1.5 تسلا است.

با توجه به طراحی، دستگاه به دو دسته بسته و باز تقسیم می شود. اولین مورد به شکل یک تونل ارائه شده است که در آن یک میز با یک بیمار در بستر قرار داده شده است. در دستگاه های باز تونلی وجود ندارد که این امکان را برای افرادی که فوبیا از فضاهای بسته دارند تجویز می کند.

اندیکاسیون ها و موارد منع مصرف fMRI

طبقه بندی MRI بر اساس معیارهای عملکردی به ما امکان می دهد مطالعه را به چند نوع تقسیم کنیم:

  • معاینه مغز: برای به دست آوردن تصویر دقیق از نیمکره ها و ساقه مغز برای وجود نئوپلاسم ها، ضایعات عفونی و التهابی و ناهنجاری های مادرزادی استفاده می شود.
  • تحقیق: با استفاده از MRI، آنها ساختار داخلی مغز را مطالعه می کنند، نئوپلاسم های تومور مانند را در غده تشخیص می دهند.
  • معاینه سر (شامل ام آر آی ستون فقرات گردنی با تست های عملکردی، ام آر آی مفاصل گیجگاهی فکی با تست های عملکردی): در این صورت در صورت عدم نتیجه دقیق می توان علت را تشخیص داد.

علاوه بر این، تشخیص برای شناسایی کانون ها و تعیین علت اختلال در عملکردهایی مانند حافظه، گفتار، توجه تجویز می شود. MRI عملکردی روشی مؤثر برای شناسایی برخی از آسیب شناسی هایی است که در مرحله 1 رخ می دهد، به عنوان مثال، برای شناسایی مناطق، تشخیص بیماری ها و غیره.

با وجود شیوع روش، موارد منع مصرف دارد که به مطلق و نسبی تقسیم می شوند. از جمله اولین ها:

  • وجود ضربان ساز؛
  • وجود ایمپلنت های فرومغناطیسی یا الکترونیکی در گوش میانی؛
  • وجود یک دستگاه فرومغناطیسی ایلیزاروف.

موارد منع مصرف نسبی عبارتند از:

  • وجود یک ایمپلنت غیر فرومغناطیسی در گوش داخلی؛
  • وجود گیره های هموستاتیک؛
  • توسعه نارسایی قلبی در مرحله جبران خسارت؛
  • بارداری در سه ماهه اول؛
  • ترس از قرار گرفتن در یک فضای بسته (فوبیا)؛
  • اختلال روانی شدید یا وضعیت عمومی؛
  • وجود یک خال کوبی که با استفاده از رنگ حاوی ترکیبات فلزی ساخته شده است.
  • وجود دندان مصنوعی و بریس

توموگرافی با استفاده از ماده حاجب با کم خونی همولیتیک همزمان، حساسیت مفرط به ماده حاجب، نارسایی مزمن کبدی یا در دوران بارداری انجام نمی شود.

مراحل روش

قبل از fMRI، آزمایش خون برای کراتینین، شاخص کمی آن، مورد نیاز است. باید پاسپورت، معرفی از پزشک و نتایج آزمایشات تشخیصی قبلی را به مطب ببرید.

در طول عمل، هیچ احساس فیزیکی یا ناراحتی دیگری ایجاد نمی شود. فقط سر و صدا وجود دارد که با پوشیدن گوش گیر یا هدفون خاص شنیده نمی شود.

یک فرد باید تمام اشیاء فلزی را از خود جدا کند و آنها را در مکانی مخصوص قرار دهد. سپس، سوژه روی میز دستگاه دراز می کشد و گوش گیر (یا هدفون) قرار می دهد. در صورت لزوم، قسمت مورد نیاز بدن ثابت می شود.

در موارد استثنایی، اگر فردی نتواند بی حرکت بماند، بیهوشی عمومی به او داده می شود. برای افزایش محتوای اطلاعاتی نتایج، ممکن است نیاز به تجویز کنتراست داخل وریدی باشد.

مدت زمان مطالعه از 10 تا 30 دقیقه متغیر است. شما می توانید نتایج تشخیصی را تنها در چند دقیقه دریافت کنید.

از کجا می توان ام آر آی فانکشنال گرفت و هزینه آن چقدر است؟

دستگاه های توموگرافی کامپیوتری در بسیاری از موسسات پزشکی خصوصی و دولتی نصب می شوند. هزینه مطالعه از 4-5 هزار روبل شروع می شود. اگر تجزیه و تحلیل کنتراست مورد نیاز باشد، قیمت به 7-8 هزار روبل افزایش می یابد.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی یک روش موثر برای تشخیص مغز است که امکان بررسی دقیق اندام را برای آسیب شناسی های خاص فراهم می کند. با این حال، قبل از انجام آن، لازم است تمام جوانب مثبت و منفی را بسنجید و موارد منع مصرف را نیز حذف کنید. این تنها راه برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد است.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی(fMRI) یک تکنیک MRI است که پاسخ همودینامیک (تغییر در جریان خون) مرتبط با فعالیت عصبی را اندازه گیری می کند. fMRI به ما اجازه نمی دهد که فعالیت الکتریکی نورون ها را به طور مستقیم ببینیم، اما این کار را به طور غیرمستقیم به لطف پدیده تعامل عصبی- عروقی انجام می دهد. این پدیده یک تغییر منطقه‌ای در جریان خون در پاسخ به فعال شدن نورون‌های مجاور است، زیرا وقتی فعالیت آنها افزایش می‌یابد، به اکسیژن و مواد مغذی بیشتری نیاز دارند که توسط جریان خون آورده می‌شود.

اصول اولیه fMRI fMRI یک تکنیک تصویربرداری عصبی است که از اکسی هموگلوبین و هموگلوبین دئوکسی در رگ های خونی به عنوان یک ماده کنتراست درون زا استفاده می کند. اصل کنتراست BOLD (کنتراست وابسته به سطح اکسیژن خون) که توسط سیجی اوگاوا در سال 1990 کشف شد استفاده می شود. کنتراست BOLD تفاوت در سیگنال MR در تصاویر با استفاده از توالی گرادیان بسته به درصد دی اکسی هموگلوبین است. تکنیک BOLD-fMRI به شرح زیر است: افزایش فعالیت عصبی باعث افزایش موضعی در مصرف اکسیژن می شود. این منجر به افزایش سطح دئوکسی هموگلوبین پارامغناطیسی می شود که سطح سیگنال fMRI را کاهش می دهد. اما پس از چند ثانیه، فعالیت نورون ها باعث افزایش جریان خون مغزی و حجم خون می شود که منجر به افزایش جریان خون شریانی و در نتیجه افزایش اکسی هموگلوبین می شود که سطح سیگنال fMRI را افزایش می دهد. به دلایلی که هنوز ناشناخته است، مقدار خون اکسیژن‌دار که در پاسخ به فعالیت‌های عصبی جریان می‌یابد، بسیار بیشتر از مصرف اکسیژن متابولیک است. این نوع جبران بیش از حد اکسی هموگلوبین منجر به تغییر نسبت اکسی هموگلوبین به دئوکسی هموگلوبین می شود که اندازه گیری می شود و مبنای سیگنال BOLD fMRI است.

دو روش اصلی برای انجام fMRI وجود دارد: 1 ] با اندازه گیری فعالیت عملکردی قشر مغز هنگام انجام یک کار خاص در مقایسه با فعالیت آن در حالت استراحت / با یک کار کنترلی (به اصطلاح task-fMRI). [ 2 ] با اندازه گیری فعالیت عملکردی قشر مغز در حالت استراحت (به اصطلاح حالت استراحت fMRI - RS-fMRI).

هنگام انجام یک مطالعه fMRI با یک پارادایم خاص، وظایفی که آزمودنی انجام می دهد می تواند متفاوت باشد: حرکتی، بینایی، شناختی، گفتاری و غیره. پس از fMRI، داده های عملکردی به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرند. نتیجه اطلاعاتی در مورد مناطق فعال سازی در قالب نقشه های رنگی است که بر روی داده های آناتومیکی قرار گرفته اند و همان داده ها را می توان در قالب دیجیتال ارائه کرد که نشان دهنده اهمیت آماری منطقه فعال سازی، حجم آن و مختصات مرکز آن در فضای استریوتاکسی است. با این حال، در 10 سال گذشته، fMRI در حال استراحت (fMRI) توجه روزافزونی از سوی محققان را به خود جلب کرده است. اصل عملکرد آن مانند fMRI کلاسیک (task-fMRI) باقی می ماند. تنها تفاوت، عدم وجود هر گونه پارادایم در fMRI است (یعنی وظایف فعال یا تأثیرات ارائه شده به بیمار). در طول fMRI، آزمودنی در حالت استراحت در اسکنر MRI قرار دارد و به او دستور داده می شود تا حد امکان استراحت کند و به چیز خاصی فکر نکند. در آثار مختلف دیدگاه های مختلفی در مورد اینکه آیا سوژه نیاز به بستن چشم دارد یا خیر، وجود دارد. طرفداران باز گذاشتن چشم ها استدلال می کنند که از به خواب رفتن سوژه جلوگیری می کند.

fMRI در چه مواردی انجام می شود؟?

اول، برای اهداف کاملاً علمی: این مطالعه عملکرد مغز طبیعی و عدم تقارن عملکردی آن است. این تکنیک علاقه محققان را به نقشه برداری از عملکردهای مغز احیا کرده است: بدون توسل به مداخلات تهاجمی، می توانید ببینید کدام مناطق مغز مسئول یک فرآیند خاص هستند. شاید بزرگترین پیشرفت ها در درک ما از فرآیندهای شناختی بالاتر از جمله توجه، حافظه و عملکردهای اجرایی صورت گرفته باشد. چنین مطالعاتی امکان استفاده از fMRI را برای اهداف عملی به دور از پزشکی و علوم اعصاب (به عنوان آشکارساز دروغ، در تحقیقات بازاریابی و غیره) فراهم کرده است.

ثانیاً، fMRI شروع به استفاده فعال در پزشکی عملی کرده است، به ویژه برای نقشه برداری قبل از عمل از عملکردهای اساسی (حرکتی، گفتاری) قبل از مداخلات جراحی مغز و اعصاب برای ضایعات مغزی اشغالگر فضا یا صرع غیرقابل درمان. به عنوان یک قاعده، نواحی حرکتی بازوها و پاها، زبان، و همچنین نواحی گفتاری - بروکا و ورنیکه - ارزیابی می شوند: حضور آنها، محل نسبت به ضایعه، وجود همولوگ در نیمکره سالم، افزایش جبرانی در فعال سازی در نیمکره مخالف مغز یا مناطق ثانویه. این اطلاعات به جراحان مغز و اعصاب کمک می کند تا خطر نقص عصبی بعد از عمل را ارزیابی کنند، راحت ترین و کمترین آسیب را انتخاب کنند و میزان برداشتن را پیشنهاد کنند.

سوم، محققان همچنین در تلاش هستند تا fMRI را در عمل بالینی معمول برای بیماری های مختلف عصبی و روانپزشکی معرفی کنند. هدف اصلی کارهای متعدد در این زمینه ارزیابی تغییرات در عملکرد مغز در پاسخ به آسیب به یکی از مناطق آن - از دست دادن و (یا) تغییر مناطق، جابجایی آنها و غیره و همچنین پویا است. مشاهده بازسازی مناطق فعال سازی در پاسخ به درمان دارویی و (یا) اقدامات توانبخشی. در نهایت، مطالعات fMRI انجام شده بر روی بیماران از دسته‌های مختلف می‌تواند به تعیین ارزش پیش آگهی گزینه‌های مختلف برای بازسازی عملکردی قشر برای بازگرداندن عملکردهای آسیب‌دیده و توسعه الگوریتم‌های درمانی بهینه کمک کند.

اطلاعات اضافی در مورد fMRI:

مقاله “تکنولوژی های تصویربرداری عصبی پیشرفته” توسط M.A. پیرادوف، م.م. تاناشیان، م.و. کروتنکووا، V.V. بریوخوف، E.I. کرمنووا، آر.ن. کونوالوف؛ موسسه بودجه ایالت فدرال "مرکز علمی نورولوژی" (ژورنال "سالنامه های عصب شناسی بالینی و تجربی" شماره 4، 2015) [خواندن]؛

مقاله “تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی” E.I. کرمنووا، آر.ن. کونوالوف، M.V. کروتنکووا؛ مرکز علمی مغز و اعصاب آکادمی علوم پزشکی روسیه، مسکو (مجله «سالنامه‌های عصب‌شناسی بالینی و تجربی» شماره 1، 2011) [خواندن]؛

مقاله "استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی در کلینیک" Belyaev A., Peck Kung K., Brennan N., Kholodny A.; مرکز سرطان Memorial Sloan-Kettering, Functional MRI Laboratory, Department of Radiology, New York, USA (مجله الکترونیکی رادیولوژی روسیه، شماره 1، 2014) [خوانده شود];

مقاله «تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی در حالت استراحت: فرصت های جدید برای مطالعه فیزیولوژی و آسیب شناسی مغز» توسط E.V. سلیورستوا، یو.آ. سلیورستوف، آر.ن. کونوالوف، S.N. Illarioshkin FSBI "Scientific Neurology" RAMS، مسکو (ژورنال "Annals of Clinical and Experimental Neurology" شماره 4، 2013) [خواندن];

مقاله «تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی در حالت استراحت: احتمالات و آینده روش» توسط Yu.A. سلیورستوف، ای.وی. سلیورستوا، R.N. کونوالوف، M.V. کروتنکووا، S.N. ایلاریوشکین، مرکز علمی نورولوژی آکادمی علوم پزشکی روسیه، مسکو (بولتن انجمن ملی مطالعه بیماری پارکینسون و اختلالات حرکتی، شماره 1، 2014) [خواندن]؛

مقاله “تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی و علوم اعصاب” توسط M.B. استارک، A.M. کوروستیشفسایا، M.V. رضاکووا، A.A. ساولوف موسسه بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک شعبه سیبری آکادمی علوم پزشکی روسیه، نووسیبیرسک؛ موسسه "مرکز بین المللی توموگرافی" SB RAS، نووسیبیرسک؛ NPF "سیستم های کنترل زیستی کامپیوتری"، نووسیبیرسک (مجله "پیشرفت های علوم فیزیولوژیکی"، شماره 1، 2012) [خواندن]


© Laesus De Liro

دسته بندی ها

مقالات محبوب

2023 "kingad.ru" - بررسی سونوگرافی اندام های انسان