Мониторинг активности мозга вне лаборатории без физических ограничений методических проблем. Fiberless, носки функциональная система ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS) был использован для измерения активности мозга во время экологической перспективного задачи памяти. Было показано, что эта система может быть использована для контроля активности мозга в ходе экспериментов не-лаборатории на основе.
Функциональный ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS) представляет собой метод, который использует нейровизуализация ближнего инфракрасного света для контроля активности мозга. Основываясь на сосудисто-нервного связи, fNIRS способен измерять концентрацию гемоглобина изменяет вторичной нейронной активности. По сравнению с другими методами нейровизуализации, fNIRS представляет собой хороший компромисс с точки зрения пространственного и временного разрешения. Кроме того, это портативный, легкий, менее чувствительны к артефактам движения и не накладывает значительные физические ограничения. Поэтому целесообразно, чтобы контролировать широкий спектр познавательных задач (например, слуховые, анализ походки, социального взаимодействия) и различных групп населения возраста (например, новорожденных, взрослых, пожилых людей). Недавнее развитие fiberless fNIRS устройств открыло путь к новым приложениям в области нейронаук. Это представляет собой уникальную возможность для изучения функциональной активности во время реальных тестов, которые могут быть более чувствительными и точными в задницуэссинга когнитивные функции и дисфункции, чем лабораторных тестов на основе. Это исследование исследовали использование fiberless fNIRS контролировать деятельность мозга во время реальной задачи перспективным памяти. Этот протокол выполняется вне лаборатории и мозг гемоглобина изменения концентрации постоянно измеряется по префронтальной коре в то время как предметом ходит для того, чтобы выполнить несколько различных задач.
Отклонение от нормы функции в префронтальной коре, и особенно самой передней подраздел (ростральной префронтальной коре, или BA10) является общим в диапазоне развития, психиатрических и неврологических условий. Это вызывает выраженные нарушения в решении проблем, памяти и способности к вниманию в повседневной жизни, что очень инвалидности 1,2. Тем не менее, эти виды проблем трудно диагностировать в лаборатории или клинике. Это потому, что психические процессы, которые ВА 10 опоры, участвующие в работе с новыми, открытых ситуациях, где поведение является собственной инициативе 3. Такие ситуации трудно успешно воссоздать в лаборатории, так как формальное, искусственное и жестко ограничен ситуация участник, как правило, сталкивается с в лаборатории могут изменить свое поведение и способ, которым они подходят задачу. Это может значительно сократить срок действия измерения для любых клинических или исследовательских целей, с сильным риском под диагностики 4 </ SUP>. Одним из когнитивных способностей, поддерживаемых лобных долей, где это наиболее очевидно является перспективным памяти (т.е. способность помнить, чтобы провести будущие действия), где она уже давно было известно, что там может быть значительные разногласия между измерениями, принятых в день жизнь и лаборатория 5. Эти методологические вопросы могут быть в значительной степени обойти, если исследователи и клиницисты следственные префронтальной коры функцию, в том числе перспективного памяти, могут сделать это путем принятия их измерения в "реальном мире" ситуациях.
В то время как методы нейровизуализации представляют собой мощный инструмент для исследования функции мозга в неинвазивной и объективно, большинство из этих методов навязать физические ограничения на эту тему, и, таким образом, не подходит для использования в повседневной жизненных ситуациях (например,., Функциональной магнитного резонанса ( МРТ), магнитоэнцефалографии (МЭГ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)). С учетом необходимости довестифункциональные инструменты визуализации за пределами лаборатории и учитывая последние технологические усовершенствования, портативный и удобный для ношения, электроэнцефалография (ЭЭГ) и функциональные ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS) были разработаны системы 6-11. Одним из основных преимуществ fNIRS более ЭЭГ является высокое пространственное разрешение. Кроме того, он менее чувствителен к артефактам движения, мигает и движений глаз 12. Переносные fNIRS, таким образом, лучше всего подходит для использования в день жизненных ситуациях, а это накладывает меньше ограничений, чем физических ЭЭГ и позволяет свободное движение в более естественной среде.
fNIRS неинвазивным облучает голову ближней инфракрасной (650-900 света нм). Как биологическую ткань является относительно прозрачным в этом диапазоне длин волн, свет может достигать мозг и получить поглощается гемоглобином. fNIRS, таким образом, измеряет изменения концентрации обоих оксигемоглобина (HBO 2) и (дезоксигемоглобином HHB) дает информацию о оксигенации и гемодинамики чанГЭС, связанные с деятельностью головного мозга. Более конкретно, функциональную активность мозга определяется как одновременного увеличения HBO 2 и уменьшению HHB 13. Тем не менее, глубина проникновения света означает, что сигнал может быть восстановлен только с поверхности коры. Когда свет рассеивается высоко в ткани, это не возможно, чтобы получить высокую пространственно структурную информацию о мозге 14. Обычные системы fNIRS использовать оптические волокна, соединенные с головы до направления света через кожу головы и собрать обратно-рассеянного света. Хотя эти инструменты являются компактный, портативный и хорошо подходит для лабораторных условиях, оптические волокна и пучки их вес ограничения движения участника и, если не хорошо стабилизировалась, их смещения приводят к артефакт движения загрязнения 7. Новое поколение миниатюрных и fiberless систем fNIRS предлагает возможность исследовать активность мозга в реальных ситуациях на свободно движущихся участникас и без значительных физических ограничений. Реальные ситуации особенно ценно при изучении человека исполнительных функций и систем fiberless fNIRS может обеспечить уникальную возможность заглянуть в функции мозга человека. Первые системы fiberless были оборудованы только с небольшим количеством каналов (например., Одного канала 15 и 2 каналов 16), ограничивающих исследование к небольших участков. Совсем недавно, многоканальные беспроводные и носимых fNIRS устройства были разработаны 6,7, 17-20 давая возможность контролировать большие порции головы на свободно движущихся участников.
В этом исследовании, новый многоканальный носки и fiberless fNIRS система была использована для мониторинга и карту префронтальная кора активность во время реальной перспективной памяти (ПМ) задач. FNIRS система в основном состоит из блока гибкий зонд (гарнитуры), что охватывает как Дорзолатеральные и ростральной префронтальной коры (рис 1),который соединен с блоком обработки (портативное устройство), который носили на талии участника (рис 1D). Гарнитура состоит из 6 излучающих поверхность лазерные диоды с длиной волны двух (705 нм и 830 нм) и 6 кремния фотодиодов. Отсутствие оптических волокон снижает вес и большую часть зонда, будучи более удобным и надежным в отношении артефактов движения. В optodes расположены в чередующемся геометрии (фиг.1А) с разделением между optode 3 см, создавая 16 комбинаций источника детектора (например., 16 измерительных каналов) 6. Для того, чтобы оградить гарнитуры от окружающего света, затенения колпачок снабжен (рис 1D).
Целью данного исследования было изучение префронтальной коры функцию, во время предполагаемого задачи памяти в реальном мире. Во время перспективных задач памяти, участников просят помнить, чтобы ответить на нерегулярной кия (например., Знакомаялицо или стоянки) во время выполнения другой сложная задача, известный как "текущей задачи". В двух разных блоков задачи, социальные перспективные сигналы памяти (лицо) противопоставляются несоциальными перспективных сигналов памяти (стоянки). Этот контраст был выбран потому, что он представляет собой важную различие между разными формами кия в основе событий задач перспективным памяти и поэтому экспериментальная парадигма может быть близко к "реальной жизни" ситуация 21. В то время как Б. 10, как известно, чувствительны к обработке социальной сравнению с не-социальной информации в некоторых ситуациях (например,., Гилберт и др., 2007 22), последние данные свидетельствуют о том, что гемодинамические изменения в BA 10, связанные с перспективных задач памяти относительно нечувствительные перемотать различия (см Берджесс и др., 2011 23 для обзора). Таким образом, это открытым вопрос о социальной сравнению с не-социальные сигналы влияет BA 10 деятельности в контексте предполагаемого парадигмой памяти,
Цель данного исследования заключается в оценке возможности использования системы fNIRS контролировать префронтальная кора гемодинамики и оксигенации изменения, вызванные реальной познавательной задачи. Здесь мы сообщаем один пример (один здоровый взрослый участник, 24 лет) на использование устройства fNIRS во время предполагаемого задачи памяти, проводимых за пределами в типичном Лондоне улице месте и подражая требования повседневной жизни. В частности, может ли быть записаны гемодинамические изменения в ответ на сигналы социальных и несоциальными PM исследуется.
Целью данного исследования было оценить потенциальное использование носимых и fiberless fNIRS контролировать гемодинамические мозга и оксигенации изменения, связанные с мозговой активностью нейронов во время реальных ситуациях. Носимых и fiberless многоканальная система fNIRS был использован для измерения активности мозга над префронтальной коры во время предполагаемого задачи памяти выполняется за пределами лаборатории. Дело здесь исследовании изучены, можно ли контролировать изменения мозга в HBO 2 и HHB на свободно движущейся участника в ответ на сигналы социальных и несоциальными PM в эксперименте за пределами лаборатории постоянно и решительно.
Использование fNIRS на свободно движущихся участников жизни на основе экспериментов представляет собой сложную ситуацию. В самом деле, движения головы может вызвать зонд смещения с последующим артефактов движения, что коррумпированные оптический идентификации мозговой деятельности 36. Кроме того, оптические датчики чувствительны к рассеянного света (например., солнечный свет, когда эксперименты проводятся снаружи), создания дополнительного шума в fNIRS сигналов. Сообщили пример дает предварительную демонстрацию возможности системы fNIRS в таких реальных приложений. Отсутствие оптических волокон в таких устройствах предотвращает оптическую связь между головы и optodes в результате более надежных измерений против артефактов движения. Кроме того, затенение крышка обеспечивает экранирование от хорошего к рассеянного света, который позволяет избежать детекторы насыщенность и низкое отношение сигнал-шум (SNR). Кроме того, увеличивается в 2 HBO и снижение концентраций HHB были найдены в соответствие хитов социальных и несоциальными PM (рис 3D-Е) 11, 37 дальнейшей поддержки его возможности. Для того, чтобы оценить, если гемодинамические тенденции, наблюдаемые на рис 3D-Е являются статистически значимыми и найти активированные регионы в префронтальной коре (рис 5, Vidео 1, Видео 2, Рисунок 6, Рисунок 7), анализ на уровне группы требуется. Для того, чтобы вывод и определить функционально специализированных областей префронтальной коре 38, 39, будущие работы представят данные группы и статистического анализа, основанные на статистической параметрической карт (SPM), используя Общая линейная модель (GLM) подход.
Даже если результаты должны рассматриваться как предварительные, было продемонстрировано, что fiberless fNIRS может быть эффективно принесли вне традиционных установках лаборатории и используется для контроля времени реального мозговой активности. Это открывает новые направления для неврологического и нейронаук. Существуют по меньшей мере два очевидных областей для применения в этом отношении. Первый относится к экологической валидности. Когнитивные исследователи нейронаук исследовать закономерности деятельности мозга, а люди выступают познавательных задач (с использованием, например., Уровень кислорода в крови зависит знакаль изменение в качестве прокси в функциональной МРТ) для того, чтобы попытаться выяснить, как мозг поддерживает наши умственные способности. В некоторых случаях, можно создать экспериментальные ситуации в сканере, которые соответствуют очень тесно ситуацию в повседневной жизни, где используется процесс интерес. Рассмотрим, например, чтение. Чтение слов на дисплее, а в сканер МРТ всего делает такие подобные требования к чтению слова в книге, когда у себя дома, что она почти само собой разумеющимся, что результаты, почерпнутые в сканер может помочь объяснить, как мозг реализует чтение в повседневной жизни. Тем не менее, для многих форм человеческого поведения и познания, это предположение является более сложным. Например, когнитивные процессы, что участник использует, когда социальная ситуация представлена в МРТ сканера (где участник неподвижен, сами по себе, и в очень незнакомой и жестко контролируемой среде) может также отличаться в важных отношениях к тем, включается, когда участник SocialisING в реальной жизни 40. Это особенно важно в социальном неврологии, где исследование нейронных коррелятов межличностных динамики (называемые hyperscanning, для обзора см Babiloni и Astolfi 2014 41) требует более натуралистическое среды. НИРС на основе hyperscanning 42, 43 может, таким образом, представляют собой новый инструмент для мониторинга одновременно мозговую деятельность двух или более лиц в реальных ситуациях. Действительно, есть некоторые умственные способности, которые не могут быть изучены также в очень искусственной и физически ограниченного среды сканера МРТ, ПЭТ или МЭГ. Эти участием передвигаться или большое количество движения тела, а также те социальные участием взаимодействия очевидными кандидатами. По этой причине, будучи в состоянии изучать мозговую деятельность участников натуралистических ситуациях является весьма желательным для исследователей.
Второе, связанное с, широкая область применения относится к применению этой технологии вклинические ситуации. Очевидным кандидатом может быть нейрореабилитации, где, возможно, пожелает изучить воздействие на мозг процедур подготовки для повседневной жизни (например,., В кухне), или лекарства от конкретных нейронных популяций по отношению к этой деятельности. Но технология также может быть может быть разработана для образовательных учреждениях, а также, например, и., Для использования "в режиме реального времени" само-мониторинга деятельности головного мозга. Переносимость, низкий уровень риска, и способность использовать его на месте в реальных условиях с минимальным ограничением на поведение, делает этот метод очень отличается от других, которые доступны в данный момент.
Тем не менее, хотя системы носимых fNIRS показать потенциал для реальных наблюдений, существуют и другие ограничения, которые должны быть решены при использовании fNIRS в процессе естественного ходьбе. Так инфракрасный свет проходит через кожу головы, он чувствителен к процессам, которые происходят как в коре головного аND экстра-мозговые отсеки голову. Предыдущие исследования показали, что определенное количество сигналов измеряются с помощью fNIRS возникает из системных изменений 34, 39, 44, которые не связаны непосредственно с деятельностью головного мозга (см Scholkmann др. 9 для обзора). Как внутри- и экстра-церебральной гемодинамики зависят от системных изменений и задача-вызывала и спонтанное (например., Частота сердечных сокращений, артериальное давление, дыхание, кровообращение кожи), следует рассматривать физиологические изменения, связанные с прогулки деятельности. Они происходят из вегетативной нервной системы (ВНС) деятельности, которая регулирует диаметр пульса, дыхания, кровяного давления и сосудов через его эфферентных волокон. Точнее, симпатический отдел ВНС гипер-активирован во время физических упражнений, ведущих к сердечного ритма, кровяного давления и дыхания с шагом 45. Например, предыдущие исследования показали, что дыхание вызывает изменения в парциального давления газа Диоксиныязь в артериальной крови (Paco 2), который в свою очередь влияют на церебральный кровоток и мозговой объем крови 46, 47. Кроме того, 3А показан пример периодических увеличивается HHB и HBO 2 уменьшается, которые происходят в нескольких минутах периодов, которые можно спутать с Мозг дезактивации. Для того, чтобы в соответствии сравнений между условиями (например,., Оценить, если существенные изменения в концентрации происходят уважение к базовым периодом), все экспериментальные фазы следует измерять при той же физической активности государства. Для этой причине ходил фаза отдыха (Отдых 2) был включен в наш протокол жизни на основе. Правильное толкование данных fNIRS также требует хорошего ОСШ. Это обычно достигается с обычным блоком и конструкций связанных с событиями, где стимуляции повторяются несколько раз. Пробные повторений и структурированные проекты не всегда возможно в жизни на основе экспериментов. По этой причине, дополнительных датчиков и соответствующего анализа тэchniques для учета системных изменений 48 и движения артефактов необходимо улучшить SNR и правильно интерпретировать сигналы мозга. Мы планируем исследовать влияние таких ходьбы, связанных с системными изменениями путем использования портативных устройств для мониторинга частоты дыхания, частоты сердечных сокращений и ходить в ногу. Кроме того, проблема восстановления событий необходимо решать, тоже. В когнитивных экспериментов неврологии, активность мозга исследованы в отношении стимулов или условий, с которыми сталкиваются участники ", и их поведение в ответ на, или ожидании них. Поэтому Экспериментаторы должны (а) знать, что в настоящее время доступна для участника в их среде, и (б) имеют момент за моментом запись поведения участника. В типичной ситуации лабораторного эти факторы могут быть легко контролироваться, так как экспериментатор может сдерживать то, что участники встречи, и форму и количество поведения, которые участник может проявлять. Тем не менее, это нев случае "реальных" условиях за пределами лаборатории, где многие события и переживания, что участник исследования будет иметь выходят за строгим контролем экспериментатора 49. Соответственно, в "реальном мире" типа задач вида изучаемого здесь, видео записи используются для анализа (например,., Shallice и Берджесс, 1991 3). Это позволяет восстановить как устойчивый (например., Блок-уровня) и переходные (например., События, связанные с) процессы, которые поддерживают различные аспекты работы (для обзора см Гонен-Yaacovi и Берджесс, 2012 21). События могут быть извлечены из видеозаписей будет зависеть от теоретический вопрос решается в эксперименте. В отчетном примере, приступы событий были извлечены из видео, снятых 3 камер. Эта процедура определения начала и прекращения конкретных сигналов и поведенческих реакций является трудоемким и требует навыка, когда осуществляется на основе жизни DATа. Центральным вопросом является то, что с «реальной жизни» экспериментов типа там, как правило, не то же самое степень априорного знания событий, как с теми, лабораторных основе, и участники, как правило, имеют больше возможностей в том, как они могут реагировать. Кроме того, как участники могут свободно перемещаться в естественной среде и неконтролируемой, они сталкиваются с различными быстро меняющихся стимулов и трудно восстановить гемодинамического ответа на реальном случае интерес. Например, в тематическом исследовании, гемодинамические тенденции, наблюдаемой для HBO 2 и HHB (рис 3D-Е) не фазовой автоподстройки к видео-оправился начала как типичный событий, связанных с гемодинамическими ответ 38. HBO 2 и HHB начать расти, соответственно, и уменьшить на 20 сек до начала стимула и достичь пика после него. Дальнейшие анализы, таким образом, необходимо установить Кии ли ЛС события происходят на самом деле, когда участник видит цель, когда он приближается к ней или ккогда он достигает его. Учитывая потенциал fiberless fNIRS технологий для реальных клинических приложений, будущая работа будет решать проблему видео-кодирования путем разработки новых алгоритмов для выявления приступы событий в более объективным способом, а также изучает возможность сделать это непосредственно из данных fNIRS.
The authors have nothing to disclose.
The authors would like to acknowledge funding from the Wellcome Trust (088429/Z/09/Z, 104580/Z/14/Z support to IT).
Wearable Optical Topography | Hitachi Medical Corporation | fNIRS system | |
Patriot | Polhemus | 3D magnetic digitizer | |
ActionCam | Mobius | Subject's Camera | |
Hero3 | GoPro | Experimenter's Camera | |
Panasonic HC-V720 | Panasonic | Experimenter's Camera | |
Platform for Optical Topography Analysis Tools (POTATo) software | Hitachi Medical Corporation | http://www.hitachi.co.jp/products/ot/analyze/kaiseki_en.html |