Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása. Artefact ( műtermék )

Hasonló dokumentumok
Az agyi jelek adaptív feldolgozása MENTÁ LIS FÁ R A DT S ÁG MÉRÉSE

Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vázlat. Az EEG generátorai. Az EEG története. EEG elvezetése AZ EKP-ELEMZÉS ALAPJAI. Az EEG regisztrálható, ha a generátorok...

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre.

Elektroencephalogram (EEG) vizsgálata Az alfa- és béta aktivitás változás vizsgálata (EEG II) A mérési adatok elemzése és értékelése

Clemens Béla. Epileptiform potenciálok és azokat utánzó jelenségek. Kenézy Kórház Kft., Neurológia, Debrecen

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Röviden a szívinfarktusról

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Az elektroenkefalográfia

Dr. habil. Czupy Imre

Orvosi Fizika és Statisztika

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

RITMUSOS DELTA AKTIVITÁSOK ÉS EPILEPSZIA

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

EKG a prehospitális sürgősségi ellátásban. Keskeny és széles QRS-ű tachykardiák

Bevezetés az elektronikába

ELEKTROGASZTROGRÁFIA (EGG)

UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő

Vezeték nélküli TENS-egységek - (Vélemények és Végső Vásárlási Útmutató 2019)

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

az elektromosság orvosi alkalmazásai

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért.

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Az EEG leletezése Dr. Halász Péter

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor)

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata.

Az egyedi neuronoktól az EEG hullámokig Somogyvári Zoltán

Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Elektromiográfia. I. Háttér. II. Mérési elvek. III. Kísérletes célkitűzések

OSG M1: Vérnyomás-, pulzus- és EKG mérés

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

VEINOPLUS SPORT HASZNA LATI U TMUTATO

3. Mesterséges izom:

PERIÓDIKUS EEG MINTÁK. Dr Besenyei Mónika KNF Tanfolyam Debrecen 2011.

Megállapítani, hogy a szív ritmusosan ver-e, normálisan terjed-e az akciós potenciál.

FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL

Elektronika 2. TFBE5302

Villamosságtan szigorlati tételek

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

A teljes elektromágneses spektrum

A VIZUÁLIS KATEGORIZÁCIÓS FOLYAMATOK IGEDRENDSZERI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA ALACSONY ÉS MAGAS TÉRBELI FREKVENCIÁJÚ KÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL

Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései

Elektromágnesség tesztek

A lépések 1. Shock. A lépések 3. A lépések 2. Gyermek reanimáció. Köszönöm megtisztelő figyelmüket

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Sportoktató (sportág megjelölésével) Sportedző (sportág megjelölésével)

Az úszás biomechanikája

7 Elektrokémia. 7-1 Elektródpotenciálok mérése

Általános Kémia, 2008 tavasz

A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével

A SZEM MOZGÁSAI Dr. Székely Andrea Dorottya

A SZERVIZ DÍJAT SZÁMÍTHAT FEL, EZÉRT KÉRJÜK ELÕBB TELEFONÁLJON!

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

PAIN GONE Használati Utasítás

Akusztikai eseményhez kötött agyi válaszok, objektív audiometria (ERA, Otoakusztikus emisszió)

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia (MTA-TTK) Agyi Képalkotó Központ (AKK)

TENSEL ME fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülék, osztott kábellel és inkontinencia elektródával

2. Elméleti összefoglaló

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

A KLINIKAI ELEKTROENKEFALOGRÁFIÁBAN LEGGYAKRABBAN

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Antennák összehasonlító mérése

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

AUDIOMETRIA. Szubjektív Objektív. Cél: hallásküszöb és a lézió helyének megállapítása

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

Definíció (hullám, hullámmozgás):

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett.

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

ALÁLLOMÁSI FÖLDELŐHÁLÓ SZÉTTERJEDÉSI ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése

Akusztikai mérések SztahóDávid

Rezgések és hullámok

Átírás:

Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása Artefact ( műtermék ) 1

Agyi hullámok csoportjai Ritmikus agyi hullámok (agyi ritmusok) Széles frekvencia spektrumú, vagy impulzus-szerű hullámok (pl. k-komplex) Tranziens hullámok Event-related potencial, ERP, eseményhez kötött potenciál Evoked potencial, EP, kiváltott potenciál Movement-related potencial, MRP, mozgáshoz kötött potenciál, Az agy sérült területéről származó jel Artefact, műtermék Az agykérgen kívül generált jelek, amelyek az elektródákon jelennek meg 2

Artefact fajták Fiziológiai artefact-ek Izom aktivitás (eletromyogram) Glossokinetic artefact (nyelvmozgás) Szemmozgás EKG artefact Pulzus Skin artefact Extrafiziológiás artefactek Elektródák Váltóáram artefact Környezeti zavarok 3

Izom aktivitás (eletromyogram) Leggyakoribb artefact-ek: Homlokizom és halánték izmok ( + álkapocs) Időtartamra sokkal rövidebbek, mint az agyban előálló jelek Időtartam, morfológia és tüzelési gyakoriság alapján kiszűrhetőek Előfordulhatnak mozgási rendellenességek esetén Remegés, Parkinson-kór 4-6 Hz-es szinuszos artefact-et eredményez, ami utánozza az agyi aktivitást Féloldali görcs 4

Izommozgásból adódó artefact-ek Főleg a Temporális régió felett figyelhetők meg 5

Izommozgásból adódó artefact-ek Motorikus egységekből adódó artefactek. Főként 20-100 Hz-es frekvenciatartományban. Aluláteresztő szűrővel kiszűrhetőek. 6

Glossokinetic artefact Nyelvmozgásból adódó műtermék A nyelv dipólusként viselkedik A nyelvhegy a legfontosabb, mert az a legmobilisabb A frontálistól és az occipitális elektródákig mindenhol előfordulhat Kevésbé kiemelkedő, mint a szemmozgásból adódó artefact Az alsóbb területeken nagyobb potenciállal rendelkezik, mint a parasaggitális területeken Frekvenciája változó, de általában a delta sávban van Pl. la-la-la-la és lilt-lilt-lilt-lilt kimondása esetén Rágás és szívás hasonló artefact-et eredményez 7

(a) Contact between the tongue and inside of the cheek make glossokinetic potentials. (b) Channel location for EEG recording. (c-i) Visual cue for the experiment. (c-ii) x 1 (t) : Signal recorded on left side channel (Left earlobe). (c-iii) x 2 (t) : Signal recorded on right side channel (Right earlobe). (c-iv) Differential signal x d (t) = x 1 (t) - x 2 (t) 8

Szemmozgás A szemgolyó dipólusként működik Pozitív pólus a szaruhártya felé Negatív pólus a retina felé A szemgolyó tengely körüli elfordulásakor nagy amplitúdójú változó áramot generál, amely detektálható a szem körüli elektródákkal Másik artefact forrás: a szem körüli izmok mozgása A függőleges mozgás során a pozitív pólus a frontopoláris elektródához közelebb, illetve távolabb kerül Lefelé, illetve felfelé ívelő eltérés figyelhető meg Vízszintes mozgás esetén főként a laterális frontális (F7 és F8) elektródákon jelenik meg változás Bal irányú elfordulás esetén pozitív maximum az F7 és negatív maximum az F8 elektródán 9

Szemmozgásból adódó artefact Főként az F7-F8 elektródákon figyelhető meg 10

Szemmozgásból adódó artefact 4 másodperc környékén egyoldali artefact. Olyan páciens felvétele, akinek a jobb szeme üvegszem 11

EKG (elektrocardiography) artefact A szívműködésből adódó potenciálok megjelenhetnek az EEG jelben Legjellemzőbb rövid, széles nyakú alanyoknál Legjobban a fülcimpákon alkalmazott referenciák esetén lehet megfigyelni Könnyű felismerni a ritmikusságáról és szabályosságáról EKG-vel való együttes mérés alkalmazása 12

ECG artefact EEG és EKG jel együttes mérése 13

Légzés és pulzus Pulzus Akkor jelenik meg, ha az elektróda egy lüktető ér fölé kerül Lassú hullámok jelennek meg Kapcsolat van az EKG és a pulzus artefact között Az EKG által okozott impulzus kicsivel megelőzi a pulzus artefact-et (200-300 ms késleltetés) Légzési artefact A légzés főként két módon jelenhet meg Lassú, ritmikus aktivitás, a légzéshez kötődő testmozgással szinkronban Gyors, éles hullám a be- és kilégzéssel szinkronban 14

Bőr által okozott artefact Egyes biológiai folyamatok és elváltozások műtermékeket okozhatnak Pl. izzadáskor nátrium klorid és tejsav keletkezik, amely az elektródák fém felületeivel reakcióba lép impedancia változás, jel alapszintjének változása A bőr alatti csomók (pl. vérömleny) csökkentik az agyi ritmusok potenciáljának amplitúdóját Koponyasérülés is lehet asszimetria forrása. A sérült területről, vagy annak környékéről elvezetett elektródák jelei nagyobb amplitúdójúak 15

Izzadás által okozott artefact Lassú ritmus (0.25-0.5 Hz) figyelhető meg a T3 és O1 elektródákon 16

Elektródák által okozott artefact Electrode popping Hirtelen, éles hullámforma változás, amely nem befolyásolja a háttér agyi ritmust Az elektróda és a skalp közötti hirtelen potenciálváltozás Általános: a hirtelen éles hullámokat addig tranziensnek tekintjük, amíg az ellenkezője nem bizonyosodik be Az impedancia változás nem feltétlenül gyors. Ilyenkor kisfeszültségű ritmuszavart utánozó artefact következik be Általában egyetlen elektródát érint Általános: ha egyetlen elektródán jelentkezik aktivitás, akkor azt artefact-nek tekintjük 17

Elektróda artefact 1. Az FP1 és FP2 elektródákon figyelhető meg 18

Elektróda artefact 2 Az O1-en figyelhető meg 19

Elektróda artefact 3. F3-on figyelhető meg. Nem összetévesztendő normál esetben előforduló tüskével. A közös referencián tisztán látszik, hogy egyetlen elektródát érint. 20

Elektróda artefact 4. P3-at érintő artefact. Ezen kívül megfigyelhető még pislogásból adódó artefact a 3. másodpercben és izommozgásból származó artefact az első két másodpercben. 21

Elektróda artefact 5. Egy epileptikus roham EEG-hez hasonló artefact. Egy elektródát érint. 22

Váltóáram artefact Ha egy elektróda ellenállása sokkal nagyobb lesz a többi elektróda és az erősítő földelése között, a földelés aktív elektróda lesz 50 Hz-es artefactet produkál Az alany megfelelő földelése eliminálja a problémát A T6 nagy impedanciája miatt szemmozgás általi artefact-et vesz fel a homlokon elhelyezett földelés miatt 23

Környezetbeli mozgások Elektrosztatikusságot előállító mozgások Klinikai környezetben infúzió Gravitációs infúziónál a cseppek tranziens tüskéket eredményezhetnek Elektromos infúziós pumpák Légzőkészülék Elektromos berendezések (pl. rádió, televízió, klinikai berendezés) általi sugárzás 24