本文提供了一个简单的协议,通过利用现成的医疗产品,在同时进行脑电图和功能磁共振成像期间获取高质量的脑电图 (EEG) 数据。
同时脑电图 (EEG) 和功能磁共振成像 (fMRI), EEG-fMRI, 结合头皮 EEG (良好的时间分辨率) 和 fMRI (良好的空间分辨率) 的互补特性,通过血液-氧水平依赖 (BOLD) 变化测量电图事件中的神经元活动。它是一种非侵入性研究工具,用于神经科学研究,对临床社区非常有益,特别是对神经系统疾病的管理非常有益,前提是在数据采集期间管理适当的设备和协议。虽然记录 EEG-fMRI 显然很简单,但正确的制备,特别是在放置和保护电极方面,不仅对安全性很重要,而且对于确保获得的 EEG 数据的可靠性和分析性也至关重要。这也是准备中对经验要求最高的部分。为了解决这些问题,制定了确保数据质量的简单协议。本文提供了使用本协议(利用现成的医疗产品)在 EEG-fMRI 期间获取可靠的 EEG 数据的分步指南。所提交的协议可以适应 EEG-fMRI 在研究和临床环境中的不同应用,并且可能有利于缺乏经验的操作员和专家操作员。
功能磁共振成像 (fMRI) 通过测量电图事件中的血氧水平依赖性 (BOLD) 变化,通过血液动力学反应提供神经元活动的测量。同时脑电图 (EEG) 和 fMRI (EEG-fMRI) 是一种非侵入性研究工具,结合了头皮 EEG(良好的时间分辨率)和 fMRI(良好的空间分辨率)的协同特性,从而能够更好地定位负责在 EEG 中检测到的电图事件的生成。它最初开发于20世纪90年代,用于癫痫领域1,2,后来被用于神经科学研究,自2000年代3,4。随着有关安全5知识的增加和脑电图3、6、7、8、9、10上MRI诱发文物去除技术的不断发展,它目前是神经科学和临床研究中广泛使用的工具。
EEG-fMRI 是在休息时或在任务期间获得的,具体取决于研究问题。一般来说,休息状态采集允许识别参与生成特定 EEG 特征(例如波形、节奏、频率、功率)的结构,并有助于理解可变的自发大脑活动11。一些神经科学研究和大多数临床研究,特别是那些癫痫12,获得脑油-fMRI在休息11。基于任务的采集允许识别大脑区域和分配或与特定任务相关的脑电活动,并帮助建立与任务相关的电气活动和大脑区域之间的联系。基于任务的采集主要用于神经科学研究11和一些临床研究13。大多数基于任务的 EEG-fMRI 收购都使用与事件相关的设计。用于集成 EEG 和 fMRI 数据的建模类型决定了在设计任务14时是否应最大限度地提高效率或检测能力。请看梅农等人14号和刘等人15号、16号的研究,了解任务设计的细节。
虽然 EEG-fMRI 期间的数据采集可能看起来简单明了,但准备需要经验。指导数据获取适当准备的协议对于确保安全和收益(即可分析和可靠的数据)非常重要。尽管存在各种技术来去除MRI诱发的EEG文物,但EEG记录的不一致的文物,特别是那些与机械引起的电线振动和受试者的毛运动有关的文物,仍然难以完全去除:因此,在数据采集过程中,需要尽量减少这些人工制品。
本文提供了一个简单的协议,利用现成的MRI兼容医疗产品。该协议提供了确保数据质量的重要步骤,特别是 EEG 数据的质量,这是 EEG-fMRI 研究成功的关键。该协议是根据蒙特利尔神经研究所EEG-fMRI研究小组20年的经验制定的,并进一步修改后供大阪大学使用,既有利于缺乏经验的操作员,也有利于专家操作者。
本协议强调了安全同时获得优质数据的 EEG-fMRI 要点。
导致 EEG 上难以删除的器件的一些常见错误以及故障排除技术如下。首先,选择合规和合作的主体,并确保数据获取过程中的舒适性,可以防止因主体移动而过早终止(步骤 2.1 和 5.4)。其次,在头皮反复磨损(第 2.9 步)后,阻抗性不会降至 20 kΩ 以下,很可能是由于使用后刷牙不足。清洗盖子时彻底刷开 EEG 电极,可防止此问题。第三,硬件和软件设置不当会导致 EEG 信号饱和,从而妨碍在离线 EEG 处理过程中删除工件。最后,为了防止饱和 EEG 信号的记录,在数据采集之前将主体放入 MR 扫描仪后,将每个电极的阻抗性保持在 20 k+以下;通过固定脑电联网盖(也指受试者的头部)、电缆和电线,充分减少机械振动:使用录音软件在线监控原始 EEG 信号,并确保正确设置采样速率和振幅分辨率。
同时获得EEG和fMRI带来了重要的安全问题,有关射频诱导加热和开关梯度诱导电流,由于存在电线连接的主题在快速变化的磁场5。这些安全问题在研究结果增强了这方面的知识并导致与MRI兼容的EEG设备技术大为改进之后,多年来已大大减少。然而,在缺乏充分知识或没有采取安全防范措施的情况下粗心准备,使受试者处于危险之中。例如,在电路内任何地方形成的环会诱发电流和可能的热损伤。以高阻抗度获取电极不仅会妨碍 EEG 数据质量,还会对受试者造成潜在危险(由于高电流密度造成的热损伤)。同样的危险也适用于破碎的电极。电缆放置在靠近MER孔壁,换句话说,远离中心,也构成潜在的加热危险的主题(加热由于天线效应)25。此协议强调以下安全方面:主体和放大器之间的电路内没有形成环路,所有电极在 MRI 扫描期间具有低阻抗性,所有电缆都放置在孔的中心。建议初学者操作员接受培训,并遵循用户手册和演示视频20 中显示的制造商指南,以避免任何安全问题。
在 EEG-fMRI 上发现的文物的主要原因是 MRI、BCG 或受试者的粗俗或微妙运动(面部运动、紧握、吞咽等)的梯度切换。在一些 MRI 设置中,氦泵和呼吸机引起的人工制品也会显著损害 EEG 信号。MR梯度伪影在波形中相当一致,如果使用具有足够动态范围24的放大器完全记录而不失真,则可以使用基于模板的减法技术进行充分校正。BCG伪影通常使用减法技术26,独立组件分析6,最佳基础集8,或这些技术的组合10。最近,基于与碳线环同时获得的信号,使用简单的回归去除工件已经开发出7,9。这里提出的协议说明了技术方面,目的是为有兴趣使用这种方法的人提供介绍性指南。这种方法去除BCG,微妙的主题运动,氦泵文物和由此产生的EEG信号据说优于那些纠正使用其他方法7,9。然而,更大的运动器件,特别是那些包含摇摆运动,即使使用这种方法7,也不可移动。尽管这些文物去除方法多年来有所改进,但不一致的文物,包括 MRI 机械引起的振动造成的不一致的文物,仍然难以去除。此外,工件删除程序越广泛,丢失一些真实 EEG 信号的风险就越高。因此,在 EEG-fMRI 收购中,能够最大限度地减少不一致的人工制品的良好准备仍然至关重要。在此协议中,使用以下方式将这些人工制品最小化:(1) 用弹性绷带包裹头部和记忆泡沫枕头,使头部线圈中头部固定,以减少电线的可能振动,同时保持受试者的舒适度:(2) 棉质和医用胶带,以减少心电图电极线的振动,而心电图电极线可能因受试者自身重量而不能完全固定(部分漂浮在受试者和桌子之间,特别是在薄主体中):和 (3) 沙袋,以固定放置在 MRI 孔中的电缆。这些都是重要的技术,以尽量减少难以删除的MRI机械引起的振动文物,这是没有在以前公布的EEG-fMRI协议20描述。在该协议中,受试者被放置在扫描仪中,无需在脑电图盖上附加包装,且头部周围有衬垫,电缆仅用沙袋在几个点上固定,而不会固定。根据蒙特利尔神经研究所20年的经验,我们认识到,这些措施可能有助于电极电线和电缆对MRI机械引起的振动的易感性,尽管在大多数EEG-fMRI研究中很少强调它们。尽量减少 MRI 机械引起的振动随后导致 EEG 的质量和可读性提高,这对于识别 EEG6中的细微变化或事件特别有用,例如癫痫研究中的小癫痫放电和神经认知研究中的单试验性 ERP。
在脑电耳埃格信号中检测ERP是认知神经科学研究的先决条件。与历次试验的典型大平均反应相反,ERP单一试验检测(提供对大脑动力学的洞察,以响应特定的刺激)正在成为现代认知神经科学研究和非侵入性脑-计算机界面研究的新目标。适用本议定书可能有助于提高这些研究领域的效率。
该协议最适合本研究中使用的与 MRI 兼容的 EEG 系统。不过,我们认为,这些要点也可能适用于其他符合MRI的EEG系统。
The authors have nothing to disclose.
这项研究由日本国立信息通信技术研究所(NICT)赞助。
作者感谢信息与神经网络中心的MRI物理学家和技术专家在获取高质量的MRI数据方面所做的贡献。
邱博士由科学研究资助基金资助(第1号) 18H06261, 19K21353, 20K09368) 由日本教育、文化、体育、科学和技术部提供赠款,并由日本国立信息通信技术研究所 (NICT) 提供赠款,并得到马克·雷波特和雪莉·弗格森·雷波特癫痫手术研究金和蒙特利尔神经研究所(加拿大) 普雷斯顿·罗布研究金的支持, 前原纪念基金会(日本)的研究奖学金。她获得了日本癫痫学会的赞助奖、美国癫痫学会(AES)研究员项目的支持以及国际癫痫联盟(ILAE)的旅行助学金。
塔尼博士由科学研究资助基金资助(第1号) 17K10895)来自日本文部科学省,并得到三井物产基金会的研究支持,美敦力的旅行资助,文章出版的版税(加肯医疗舒俊沙,岩仓,伊加库-绍因),以及担任演讲者的酬金(美敦力、大一三京制药、爱赛药业)。
Oshino博士由日本教育、文化、体育、科学和技术部的科研助学金(第17K10894号)资助。他从发表文章(医学观点,岩仓,岩津),和酬金从担任发言人(Insightec,爱赛制药,第一三京制药,UCB,大枣药业,泰金制药,山萨公司)的出版版税。
Fujita博士由日本教育、文化、体育、科学和技术部的科研助学金资助(第19K18388号)。
戈特曼博士由加拿大卫生研究院资助(第1号)FDN 143208)。
Kishima博士由日本教育、文化、体育、科学和技术部的科研助学金资助(第18H04085号、18H05522号、16K10212、16K10786号)、SIPAIH18E01)、日本医学研究开发厅和日本癫痫研究基金会。
BrainAmp EXG MR | Brain Products, GmBH, Germany | MRI-compatible bipolar amplifier | |
BrainAmp MR Plus | Brain Products, GmBH, Germany | MRI-compatible EEG amplifier | |
BrainCap MR | Brain Products, GmBH, Germany | MRI-compatible EEG cap | |
ESPA elastic bandage | Toyobo co., Ltd. | elastic bandage for for wrapping the subject's head | |
One Shot Plus P EL-II alcohol swab | Shiro Jyuji, Inc. | Alcohol swab for preparing the skin | |
Power Pack | Brain Products, GmBH, Germany | MRI-compatible battery pack for electric supply of the amplifiers | |
SyncBox | Brain Products, GmBH, Germany | Phase synchronization between the EEG equipment and the MRI scanner | |
USB 2 Adapter (BUA) | Brain Products, GmBH, Germany | USB Adaptor to connect the amplifiers to the recording computer | |
V19 abrasive conductive gel | Brain Products, GmBH, Germany | Abrasive gel for the application of the EEG-cap | |
Yu-ki Ban GS Medical adhesive tape | Nitoms, Inc. | medical adhesive tape to secure the ECG electrode and carbon wire loops |