Descoperirea cunoştinţelor
/ Knowledge Discovery >> Descoperirea cunoştinţelor >> ştiinţă >> inginerie >> dispozitive >>

Cum fMRI Works

câmp magnetic decât hemoglobina bogată în oxigen. Ogawa a dat seama că el ar putea folosi aceste contraste în răspunsul de oxigen din sange la harta imagini de activitate cerebrala pe o scanare normala IRM.

Ideea de bază din spatele descoperirii Ogawa a avut de fapt, a fost propus mai mult de o jumătate de secol mai devreme de chimist Linus Pauling. În anii 1930, Pauling a descoperit că reacția de sange bogat in oxigen si sangele sarac in oxigen pentru a trage dintr-un câmp magnetic diferit de fel de mult ca 20 de procente. În fMRI, identificarea aceste diferențe permite oamenilor de stiinta pentru a determina care parti ale creierului sunt cele mai active.


Cum fMRI de scanare a creierului?

fMRI se bazează pe ideea că sângele transportă oxigenul de la plamani se comportă diferit în câmp magnetic decât sânge, care a lansat deja de oxigen de la celule. Cu alte cuvinte, sange bogat in oxigen si sangele sarac in oxigen au o rezonanță magnetică diferit. Oamenii de stiinta stiu ca mai multe zone active ale creierului primesc mai mult sange oxigenat. FMRI preia aceasta a crescut fluxul de sange pentru a indica o activitate mai mare. Măsurarea fluxului sanguin, volumul de sânge și de a folosi oxigen este numit semnal-oxigen din sange la nivel dependent (BOLD).

Mașina RMN-ul este o piesă costisitoare de echipamente (costa intre 500.000 $ și 2 milioane $), care vizualizează creierul folosind o combinație de unde radio și un incredibil de puternic câmp magnetic [sursa: Frost & Sullivan Research]. Tipic scanner RMN de cercetare are o putere de trei Tesla - o forță aproximativ 50.000 de ori mai puternic decat campul magnetic al Pamantului. [Sursa: Universitatea din Oxford]

Când se află în interiorul aparatului RMN cilindric, are ca scop de radio valuri de la protoni - particule încărcate electric, în nuclee de atomi de hidrogen - în zona de corpul tau de a fi studiate. Ca câmpul magnetic lovește protonii, au linia de sus. Apoi aparatul elibereaza o explozie scurtă de unde radio, care bate protonii din aliniere. După explozia de radio-val sa încheiat, protonii cad înapoi în linie, și cum o fac, ele elibereaza semnale că RMN-ul preia. Protonii din zonele de sange oxigenat produc cele mai puternice semnale.

Un computer procesează aceste semnale intr-o imagine tridimensională a creierului care medicii pot examina din mai multe unghiuri diferite. Activitatea creierului este mapat în pătrate, numite voxeli. Fie

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6]