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.
Цель методов, описанных здесь, была разработка рабочего протокола, чтобы сравнить фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) и fNIRS (функциональная ближней инфракрасной спектроскопии) сигналы в аналогичных мультимодальных задач. В частности, мы стремились разработать функциональную процедуру визуализации для использования с физическими лицами противопоказаны для традиционных МРТ сканирования благодаря тремор, дискинезия, или нескольких имплантированных устройств. В то время как многие эффективные учебные и реабилитационные программы существуют для лиц, подвергающихся риску для падения, нет подтверждения из нейронных механизмов, лежащих в основе эффективности этих программ. Часто лица, участвующие в этих учебных программ противопоказаны по причинам, приведенным. Наша обоснование для этого исследования было определить эффективность функциональной ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS), чтобы определить закономерности деятельности мозга, связанной с натуралистической двигателя задачи участием целые движения тела. Долгосрочные цели включают разработку инструмента для обиваюту не только двигатель обучения парадигмы, но также служат для подтверждения правильности fNIRS для более широкого круга задач, которые не возможно выполнить в натуралистическом моды, используя традиционные методы.
fNIRS деятельность ранее было показано, что сильно коррелирует (г = 0.77-0.94) для гомологичных регионов с МРТ (уровень кислорода в крови зависимых) BOLD сигнала записи в ограниченных исследований, которые измеренных одновременно fNIRS и функциональную активность МРТ, используя классический психологический и простой палец нажав парадигмы 1-3. Результаты этих исследований подтверждают fNIRS является достоверной и надежной, чтобы определить, корковой деятельности, связанной с пониженным воздействием на окружающую задачи, совместимый с МРТ. Тем не менее, fNIRS имеет многочисленные преимущества по сравнению с МРТ в качестве метода нейровизуализации. fNIRS, главное, гораздо менее чувствительны к артефакту движения, чем МРТ и позволяет субъектам вести себя, как они будут в натуралистическом среды, в отличие от исследований МРТ, которые ограничивают двигательную paradigмс 4. Временная точность связана с fNIRS позволяет для определения изменений в нейронных функций отклика с повышенным детализации из-за повышенной частоты дискретизации. Наконец, стоимость fNIRS ниже, чем сканирование МРТ и позволяет исследования будут проводиться с меньшими затратами. Тем не менее, есть недостатки по сравнению с fNIRS МРТ в том числе ограниченной глубиной проникновения, ограниченного пространственным разрешением, а в последнее время было показано, что некоторые физиологические явления, такие как повышенное кровяное давление, частота сердечных сокращений, и кожи головы эффектов кровотока можно ввести ложных срабатываний на корковых гемодинамики сигнал 5-9. В то время как количество методик и аппаратных разработок, относящихся к НИРС, в том числе обработки сигнала, аппаратного обеспечения высокой плотности optode градиенты в настоящее время разрабатываются, он по-прежнему важно развивать смешанные методики, которые позволяют МРТ и fNIRS процедуры дополняют друг друга.
Это исследование служит для тестированияМетод fNIRS для определения нейронных механизмов, занимающихся во время натуралистического задачи танец видеоигр. Целью исследования было сравнение активности в интеграционного центра головного мозга (выше среднего и височной извилины) между группой лиц визуализируют с помощью фМРТ в другую группу субъектов с помощью натуралистического версию задачи визуализируют с fNIRS. Наша группа ранее исследовали этот район с использованием аналогичных интерактивная игра парадигмы и показал активность в височной доле реагирует на оба окси- и де-oxyHb хромофоры в соответствии с корковых активаций 10. Мы также ранее пытались контролировать для системных артефактов ранее, показывая ответов в этой области модулируются по амплитуде по отношению к корковой нагрузки задачи и не системных реакций, связанных с самой деятельности 11. Начальника и среднего височной извилины знает деятельность, связанную с интеграцией мультимодальных сенсорных стимулов, и мы должны предварительнопоказали, что это область, которая будет активна в Dance Dance Revolution (DDR) игры в пилотных исследований МРТ в дополнение к нашим fNIRS публикаций 10-12. Наша гипотеза данного исследования было то, что функциональная активность в этой области как записанные с использованием fNIRS будет значительно коррелирует с функциональной активностью, записанного с помощью фМРТ в аналогичной, но ограниченного протокола танец игры.
Протокол, описанный здесь, включает в себя, как изменить видеоигру танец, которые будут использоваться в качестве нейровизуализации парадигмы в обоих fNIRS и протоколов МРТ. Однако в целом процедура не является специфичным для парадигмы видео игры и может не подходить для любого количества задач, которые не возможно выполнить в ограничений протокола МРТ, в том числе языка и опорно-двигательного аппарата задач. Этот протокол еще устанавливает порядок использования анатомическую специфику МРТ, чтобы разработать конкретные области интереса (ROI), которые могут быть дополнительно изучал во время реального реальных задач с использованием fNIRS.
fNIRS является функциональным методом визуализации головного мозга, что имеет потенциал позволяет изучение нейронных коррелятов естественных деятельности. Развитие этих методов является активным направлением исследований. Мы выделяем здесь методологии, которая была эффективна для записи функциональной активности головного мозга в одном регионе интереса, связанного с участием в танец видео игры.
Количество публикаций следственных моторные обучения парадигмы с fNIRS быстро увеличилось в последние годы с введением многоканальных fNIRS единиц из Hitachi и Shimadzu (а также другие), способной записывать функциональные деятельность в нескольких областях мозга конкурентно 20,21 , Ранее нами было показано, что можно определить анатомическую специфику сигналов fNIRS, а также использовать сигналы, чтобы определить, как изменения во времени и амплитуды сигналов способствуют поведенческой выполнении двигательных задач <suр> 11. Недавнее специальный выпуск журнала Neuroimage сосредоточены на текущих приложений технологии НИРС и включает в себя ряд исследований, относящихся к двигательной обучения 22. Даже с этой лавинообразный интерес в технологии НИРС, несколько исследований были сосредоточены на нейронных механизмов поведения натуралистических проверенных на МРТ. В то время как эта специальная проблема, и многие другие издания 23-26 четко определить будущую роль в изучении fNIRS моторные поведения, протокол, описанный здесь был разработан, чтобы проверить единую методологию для сравнения МРТ и fNIRS данные из натуралистических поведения.
Результаты указывают на высокую корреляцию между группами для fNIRS и сигналов МРТ в интеграционной зоне височной доле и корреляцию между сигналами в линии с что показано ранее в параллельных МРТ / fNIRS исследований 3. Рисунок 9 показывает, что активность в fNIRS височная не только корковых в природе умач Перепад окси- и deoxyHb chromofore абсорбцию, но также, что деятельность в височной доле весьма отличается от той, что в лобной доле не коррелируют с МРТ активности в височной доле. Подчеркнем несколько важных аспектов исследования, которые позволяют данных для сравнения между двумя методами. Во-первых, калибровка местах optode наметилась в качестве ключевой стратегии в утверждении корковой анатомии и интерпретацию результатов. Модификации мы сделали, чтобы программного обеспечения и аппаратных средств позволило синхронизировать нашу парадигму с протоколом блок дизайна оптимизированного для получения сильных корковых ответов в обеих процедурах. Мы также наметить основные стратегии для обеспечения высокого отношения сигнал-шум (удаление волос с поверхности optode) и сокращения артефактов, включая движения и стимулирования лица (субъекты были специально проинструктированы, чтобы не коснуться их головы или лица).
Эти результаты и результаты предыдущих исследований, следственные одновременно fNIRS / FMПроцедуры отображения RI подтвердить высокая корреляция между сигналами теоретически предсказал 1-3. Одним из ограничений для интерпретации данных, представленных здесь в том, что мы были не в состоянии использовать новые методы в оптимизации записи НИРС, которые показывают, что можно повысить разрешение отдельных данных канала с использованием высоких записи плотности. Эта техника высокой плотности была также использована для отделения поверхностные компоненты из коркового БИС сигналы 27 в дополнение к другим методам, которые устраняют артефакты артериального давления, частоты сердечных сокращений и других системных переменных 6,7,28. Кроме того, было показано, что размещение датчика и chromaphore выбор может быть использован для контроля ложных срабатываний 29 и адаптивной фильтрации сигналов БИС могут быть эффективно использованы в случае высокой сигнала к шуму. Задача, которую мы использовали здесь и ранее с использованием коммерческих систем НДО с парадигмами, представленные в блочной конструкции 10,11произвел данные с большими сигналами и не требуется дополнительных методов анализа или оборудование, чтобы показать сходство между сигналами. Тем не менее, возможно, что данные, представленные здесь, могут быть улучшены далее через использование этих и других методов обработки в NIRS сигнала.
Текущие методологии функционального НИРС не заменит необходимость сканирования МРТ; а, как мы предлагаем здесь, две процедуры отображения (в дополнение к ЭЭГ и других) может быть использован, чтобы дополнять друг друга. В случае группы лиц, которые противопоказаны для сканирования МРТ, fNIRS может оказаться единственной жизнеспособной технику, чтобы выяснить преимущества учебной программы, такие как программы по профилактике падения риска для лиц с болезнью Паркинсона. Кроме того, fNIRS имеет ряд будущих направлений, которые также могут быть использованы, чтобы добавить информацию в анатомической детализации через MR сканирования. Высокая плотность размещения optode и увеличение optodes даст большевременное разрешение, которое может быть использовано для соединения и принцип анализа компонентов, а также повышенной точностью BOLD моделирования сигнала.
The authors have nothing to disclose.
Это исследование было поддержано в части следующих источников финансирования: Грант ЯОРН-в-помощь по научным исследованиям (C) 25350642 (AT), исследовательский грант от Хаяо Накаяма Фонда науки и технологий и культуры (SS & YO) и Здоровье Игры грант от Роберта Вуда Джонсона Фонда (грант # 66729) (SB & JAN).
Equipment | |||
Shimadzu OMM-3000 | http://www.shimadzu.com/an/lifescience/imaging/nirs/nirs_top.html; The OMM-3000 used in this study has been replaced by the LABNIRS | ||
Polhemus Patriot 3D Digitizer | http://polhemus.com/motion-tracking/all-trackers/patriot/ | ||
GE Twin-Speed 1.5T MRI scanner | http://www3.gehealthcare.com/en/Products/Categories/Magnetic_Resonance_Imaging; The Twin-Speed 1.5T scanner has been retired. A number of new scanners are available to replicate this procedure | ||
Software | |||
Stepmania | http://www.stepmania.com/ | ||
Matlab | http://www.mathworks.com/ | ||
NIRS-SPM | http://bisp.kaist.ac.kr/NIRS-SPM.html | ||
WFU Pick Atlas | http://fmri.wfubmc.edu/software/PickAtlas |