MAGNETOENKEFALOGRÁFIA (Magetoencephalography) MEG

Hasonló dokumentumok
Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Sokcsatornás DSP alapú, komplex elektromos impedancia mérő rendszer fejlesztése

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Mágneses mező jellemzése

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

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

EHA kód: f. As,

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Vezetők elektrosztatikus térben

Mérés és adatgyűjtés

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése

A mechanikai alaptörvények ismerete

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Az elektromágneses indukció jelensége

A teljes elektromágneses spektrum

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Anyagvizsgálati módszerek

Az egyedi neuronoktól az EEG hullámokig Somogyvári Zoltán

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

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

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

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Mérés és adatgyűjtés

AC-Check HU 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86

Az elektromágneses tér energiája

Bevezetés a kognitív idegtudományba

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Pásztázó mikroszkópiás módszerek

Leíró művészet, mint modalitás

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció)

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

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

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

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

MRI áttekintés. Orvosi képdiagnosztika 3. ea ősz

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

A Mössbauer-effektus vizsgálata

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

GEOFIZIKAI MÉRÉSEK. Földtudományi mérnöki mesterszak / Geofizikusmérnöki szakirány. 2017/18 II. félév. A kurzus ebben a félévben nem indult

Gamma-kamera SPECT PET

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása. Artefact ( műtermék )

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben Dr. Ender Ferenc

AZ IGAZSÁG PILLANATA: A VÁSÁRLÁS PSZICHOLÓGIÁJA

Áramlástechnikai mérések

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

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

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

Biofizika és orvostechnika alapjai

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Jelgenerálás virtuális eszközökkel. LabVIEW 7.1

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

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

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/ /

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

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

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Nanokristályos lágymágneses vasmagok minősitése

Digitális hőmérő Modell DM-300

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Szenzorok megismerése Érzékelők használata

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Átírás:

MAGNETOENKEFALOGRÁFIA (Magetoencephalography) MEG

MÁGNESES ÉS ELEKTROMOS MEZŐK VISZONYA Az agykérgi piramissejtek dendritjén végződő izgalmi szinapszisok hatására (sink) a dendrit kis ellenállású intracelluláris terében pa nagyságú áram folyhat, amely diffúz source-on keresztül az extracelluláris térben záródó áramkört alkot. A kialakuló extracelluláris potenciálmező összegeződik a nyílt potenciálmezőben (open field). A dendritben folyó áram a jobbkéz szabály értelmében mágneses teret hoz létre, amely a potenciál térre merőleges irányú. Az agykéreg gyrusainak tetején, a koponyafelszínre merőlegesen elhelyezkedő piramissejtek radiális dipólt alkotnak, míg a sulcusokban lévő, az koponyafelszínnel párhuzamosan elhelyezkedő piramissejtek tangenciális dipólt képeznek. Az EEG elsősorban a radiális dipólok jeleit érzékeli, a MEG pedig a tangenciális dipólok jeleit.

MÁGNESES TÉRERŐK KÖRNYEZETI ZAJOK FÖLD (ÁLLANDÓ) VÁROSI ZAJ Tesla 10-4 10-5 10-6 µt BIOMÁGNESES JELEK Az agyi bioelektromos jelek 10-1.000 femtotesla nagyságúak. Ezért mérésük speciális módszereket igényel. 10-7 AUTÓ (50 m) CSAVARHÚZÓ (5 m) CMOS IC (2 m) 10-8 RÉSZECSKÉK ATÜDŐBEN 10-9 nt EMBERI SZÍV 10-10 HARÁNTCSIKOLT IZOM MAGZATI SZÍV 10-11 EMBERI SZEM (ÁLLANDÓ) 10-12 pt 10-13 EMBERI AGY (ALFA) }AGYI AKTIVITÁS 10-14 AGYI KIVÁLTOTT VÁLASZ http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/course/slides12-meeg/01_meeg_origin.ppt 10-15 ft SQUID ZAJ

A MAGNETOENKEFALOGRÁFIA ALAPJAI 1962 Brian-David Josephson angol fizikus PhD hallgatóként felfedezte a mágneses szupervezetés alagút effektusát. 1973-ban fizikai Nobel díjat kapott érte. 1965 Robert Jaklevic, John J. Lambe, Arnold Silver, and James Edward Zimmerman a Ford Laborban kidolgozta a SQUID-et (Superconducting QUantum Interference Device). 1968 David Cohen amerikai fizikus először vezetett el zajos agyi mágneses jeleket. 1972 David Cohen először vezet el SQUID alkalmazásával értékelhető agyi mágneses jeleket. 1992 122 csatornás magnetoenkefalográf a Helsinki Műszaki Egyetemen (Neuromag) 1998 306 csatornás NEUROMAG magnetoenkefalográf Az agyi mágneses jelek mérésének nehézsége, hogy a jeleket érzékelő SQUID az abszolút 0 fok (-273 C ) közelében, 269 fokon működik. Ezért a detektorok nagy tartályban vannak elhelyezve amelyben folyékony hélium biztosítja a hőmérsékletet.

A KÜLÖNBÖZŐ ÉRZÉKELŐK JELLEMZŐI Az érzékelő tekercs fluxus változása a primer tekercsben áramot kelt a SQUID-ben Josephson hatás feszültséget indukál ezt a feszültséget a feedback tekercsben keletkezett feedback áram kioltja a feedback jel amplitúdója az érzékelő fluxus változásával arányos mérték. MAGNETOMÉTER A mágneses fluxust egy tekerccsel méri GRADIOMÉTER A mágneses fluxus különbségét méri a tér két pontja között (1, 2, vagy 3. rendű) A jel nagysága (önkényes egységekben) az áram dipóltól különböző távolságban, az egyes érzékelőknél: i: magnetométer, ii: elsőfokú axiális gradiométer, iii: másodfokú axiális gradiométer, iv: nyolcas alakú planáris gradiométer

AZ AGYI MÁGNESES JELEK MÉRÉSÉRE ALKALMAZOTT MÉRÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE A mérőrendszert tartalmazó tartály (Dewar) elektromágnesesen és termálisan szigetelt. A folyékony héliumban vannak az érzékelők és a SQUID-ek. A mért feszültség jeleket erősítés után jelenítik meg. Korszerű sokcsatornás MEG készülékben magnetométerek és gradiométerek egyaránt vannak (NEUROMAG). SQUID-ek http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/course/slides12-meeg/01_meeg_origin.ppt ÉRZÉKELŐ TEKERCSEK

MEG MÉRŐRENDSZEREK ZAJA ZAJ CSÖKKENTŐ ELJÁRÁSOK HATÁSA: Shielding (MSR) 100.000x Gradient formation (hardware or software) 1.000x Active compensation 0.1x-1000x Adaptive filtering 100x

KORSZERŰ MEG BERENDEZÉSEK ÉRZÉKELŐINEK ELRENDEZÉSE CFT Systems Ltd MEG SQUID elrendezése NEUROMAG 306 csatornás MEG-nél a 102 háromcsatornás érzékelő egyenként két orthogonális gradiométert és egy magnetomérert tartalmaz sisakszerű elrendezésben

MÁGNESESEN ÁRNYÉKOLT VIZSGÁLÓHELYISÉG

A MEG ÉS AZ EEG ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az EEG és a MEG idői felbontó képessége nagyjából azonos. A téri felbontó képesség esetében a skalpról készített EEG sokkal pontatlanabb, mint a MEG, amely felbontóképessége megegyezik az agy felszínéről készített EEG (ECoG) téri felbontóképességével. http://web.mit.edu/kitmitmeg/meg_work_5.jpg

AZ ELEKTROMÁGNBESES MEZŐK AGYKÉRGI GENERÁTORAI Szomatikus kiváltott válasz generátorát jelző tangenciális dipól (nyíl) a másodlagos szomatoszenzoros kérgen, MEG és EEG esetében. Felül a négy rétegű gömb modellen a satírozott terület a kifelé irányuló mágneses fluxust a pozitív potenciált jelzi. Alul fejsémán ugyanez piros színnel jelölve. Középen a satírozott ellipszisek sematikusan mutatják a dipól lokalizáció pontatlanságát a két esetben. Schomer & Lopes da Silva: Niedermeyer s Electroencephalography, 2011

AKUSZTIKUS MÁGNESES KIVÁLTOTT POTENCIÁLOK SZOMATOSZENZOROS

CSENDBEN OLVASOTT SZAVAK FELDOLGOZÁSI FÁZISAI NeuroImage, 2012, 61, 2: 386-398

PERCEPTUÁLIS VÁLTÁS MEG VIZSGÁLATA An example of frequency tagging. (A) The Rubins vase/faces figure used as the stimulus. Dynamical noise was superimposed to the image and updated at 12 Hz in the vase area and at 15 Hz in the face areas. (B) Frequency spectrum from one occipital magnetoencephalogram (MEG) channel, based on 10-minute recording. (C) Time frequency representation of MEG activity computed time-locked to the change in percept, indicated by button press. (Adapted from Parkkonen L, Andersson J, Hämäläinen M, et al. Early visual areas reflect the percept of an ambiguous scene. Proc Nat Acad Sci USA. 2008;105:20500 20504.)

EPILEPSZIÁS AKTIVITÁS LOKALIZÁLÁSA

MOZGÁSHOZ TÁRSULÓ LOKÁLIS BETA RITMUS LOKALIZÁLÁSA MÁGNESES JELEKKEL

EPILEPSZIÁS ROHAM LOKALIZÁLÁSA

MEG LABORATÓRIUMOK ÉS KÖZLEMÉNYEK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE Publikációk száma Gyakorlati szempontok: ár Most expensive: MEG About $2 million for the machine $1 million for magnetically shielded room Next most expensive: PET Next: fmri Cheapest: EEG https://owlspace-ccm.rice.edu/.../ling411-10-meg EEG fmri MEG Google Ngram viewer