功能近红外脑成像技术学习报告
近红外脑功能成像报告正常报告

近红外脑功能成像报告背景近红外脑功能成像(Near-Infrared Spectroscopy, NIRS)是一种非侵入性的神经影像技术,用于研究大脑活动。
它通过测量大脑皮层的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的浓度变化,来推测不同脑区的活动水平。
NIRS被广泛应用于研究脑功能、神经发育、认知心理学等领域。
本报告旨在分析一份近红外脑功能成像报告,展示其正常的结果及相关建议。
分析受试者信息•年龄:24岁•性别:女性•受教育程度:本科•健康状况:无特殊情况实验设计本次实验采用了单次事件相关设计(Single-Event Related Design)。
受试者需要完成一个视觉刺激任务,即观看一系列图像,并根据指示进行反应。
实验过程中记录了近红外脑功能成像数据。
数据分析脑功能成像数据经过预处理和分析,得到了以下结果:1.大脑活动区域:根据氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的变化,可以确定大脑活动的区域。
在本次实验中,主要关注的活动区域为前额叶皮层、顶叶皮层和颞叶皮层。
2.反应时间:通过受试者的反应时间,可以推测大脑对刺激的处理速度。
在本次实验中,受试者的平均反应时间为500毫秒。
3.刺激响应:根据受试者的反应,可以推测大脑对不同刺激的响应。
在本次实验中,受试者对正常刺激和控制刺激的响应较为一致,表明大脑对刺激的处理较为稳定。
4.活动强度:根据氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的变化幅度,可以推测大脑活动的强度。
在本次实验中,受试者的大脑活动强度较为一致,表明大脑对刺激的反应较为稳定。
结果根据对脑功能成像数据的分析,得出以下结论:1.大脑活动区域:受试者在前额叶皮层、顶叶皮层和颞叶皮层均显示了明显的活动。
这些区域在感知、注意力和记忆等认知过程中起到重要作用。
2.反应时间:受试者的平均反应时间为500毫秒,表明大脑对刺激的处理速度较为正常。
这与受试者的年龄和受教育程度相符。
3.刺激响应:受试者对正常刺激和控制刺激的响应较为一致,表明大脑对刺激的处理较为稳定。
近红外脑功能检查报告怎么看

近红外脑功能检查报告怎么看近红外脑功能检查(Near-Infrared Spectroscopy, NIRS)是一种非侵入性的无放射性的脑功能扫描技术,可以通过测量头皮下的血氧含量来评估脑功能。
近年来,NIRS在临床应用和研究中得到了越来越广泛的关注。
本文将详细介绍近红外脑功能检查报告的解读方法。
一、报告概述近红外脑功能检查报告通常包括患者的个人信息、检查日期、检查仪器型号、检查结果和结论等内容。
个人信息包括患者姓名、性别、年龄等基本信息,检查日期是指检查时的具体日期,检查仪器型号是指所使用的NIRS设备型号。
二、检查结果近红外脑功能检查结果一般以图表的形式呈现,主要包括血氧饱和度和血流量等参数。
血氧饱和度指代脑组织中的血液氧合程度,通常以百分比表示。
血流量是指脑组织中的血液流动速度和量,通常以mmHg/cm/s表示。
在报告中,常见的图表形式包括时间曲线图、脑区功能分布图和脑区血氧饱和度热力图等。
时间曲线图可以显示特定脑区的血氧饱和度或血流量随时间的变化情况。
脑区功能分布图可以显示不同脑区的功能活跃程度。
脑区血氧饱和度热力图则用不同颜色表示脑区的血氧饱和度水平,从而直观地反映出脑功能活跃情况。
三、结论解读近红外脑功能检查报告的结论部分是对检查结果的综合评估和解读。
在结论中,医生会根据患者的具体情况评价脑功能的状态。
1. 正常脑功能:如果检查结果显示脑区血氧饱和度和血流量在正常范围内,结论可能会表明患者脑功能正常。
2. 异常脑功能:如果检查结果显示脑区血氧饱和度和血流量异常,结论可能会表明患者存在脑功能异常。
此时,医生可能会进一步分析具体的问题所在,比如缺血、缺氧或脑损伤等,并给予相应的治疗建议。
四、注意事项在阅读近红外脑功能检查报告时,需要注意以下几点:1. 结果对比:在解读脑功能检查结果时,可以与正常人群或前期检查结果进行对比,以评估脑功能的变化。
2. 专业解读:首次接触近红外脑功能检查的患者可能无法理解报告中的各种术语和图表,因此应该寻求专业医生的解读和建议。
近红外脑功能检查报告怎么看

近红外脑功能检查报告怎么看近红外脑功能检查是一种通过近红外光谱技术来观察和评估脑功能的检查方法。
近红外光谱可以测量脑部组织中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的浓度变化,从而反映出脑血流和脑氧合水平的变化。
本文将介绍如何正确解读近红外脑功能检查报告。
一、报告基本信息在查看近红外脑功能检查报告之前,首先需要了解报告中包含的基本信息。
这些信息通常包括检查日期、患者姓名、年龄、性别等,确保对报告进行正确的归属和分析。
二、检查结果1. 时间变化曲线近红外脑功能检查报告通常以时间变化曲线的形式呈现。
这些曲线代表了在特定时间段内,脑部血流量和氧合水平的变化情况。
正常情况下,曲线应该呈现出相对稳定的状态。
异常的曲线变化可能会显示出脑血流受到了某种影响。
2. 参数分析近红外脑功能检查报告还会提供一些具体的参数数值,用于对脑功能进行评估。
这些参数可能包括平均血流量、氧饱和度、总血红蛋白浓度等。
对于这些参数的分析,需要结合医生的指导进行综合判断,以了解患者的脑功能是否正常。
三、结果解读在解读近红外脑功能检查报告时,需要注意以下几个方面:1. 对比基线多数情况下,近红外脑功能检查是与基线进行对比的。
基线通常是指患者在正常状态下的脑功能情况。
通过对比基线,可以更准确地判断患者脑功能的变化情况。
2. 异常结果如果近红外脑功能检查显示出异常结果,需要与其他临床检查结果进行综合分析。
可能是因为脑血流受到影响,也可能是其他脑功能障碍导致的。
因此,对异常结果需要进一步的评估和诊断。
3. 阈值设定近红外脑功能检查结果的判定通常是基于一定的阈值。
这些阈值是通过对大量正常人群进行研究和分析得出的参考数值。
在结果解读时,需要参考这些阈值,以确定患者的脑功能是否存在异常。
四、多学科合作近红外脑功能检查需要多个学科的合作,如神经科学、医学影像学等。
在解读检查结果时,医生需要将近红外脑功能检查与其他检查结果进行联合分析,以全面了解患者的脑功能状态。
近红外脑功能检查报告怎么看

近红外脑功能检查报告怎么看近红外脑功能检查报告是一种通过红外光技术来观察和评估人脑功能活动的检查方式。
它主要通过监测血液氧合水平变化来获取信息,以了解大脑的代谢活动和功能状态。
对于不了解该检查的人来说,可能会对报告上的指标和图表感到困惑。
本文将介绍如何正确阅读和理解近红外脑功能检查报告。
一、报告概述在开始解读具体指标前,首先应该读懂报告的概述部分。
概述通常会对受检者的基本情况进行简要介绍,并说明检查的目的和方法。
此外,概述还可能包括有关仪器参数设置和采样时的考虑事项等内容。
二、监测指标近红外脑功能检查报告中最重要的部分是监测指标部分。
这些指标反映了脑内不同区域的血液变化情况,以此推断相应的功能活动。
常见的监测指标包括:1. 血氧浓度变化(Oxy-Hb和Deoxy-Hb):Oxy-Hb代表氧合血红蛋白,而Deoxy-Hb代表脱氧血红蛋白。
这两个指标主要用来反映大脑血液供应和氧合水平的变化。
2. 总血红蛋白变化(Total-Hb):Total-Hb是氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的总和。
它可以提供有关全脑血流量的信息。
3. 脑血流量变化(CBF):CBF是血液在单位时间内通过脑脉管的量。
CBF的变化可以反映特定脑区的代谢活动水平。
三、数据分析数据分析部分通常会针对特定事件、任务或刺激进行分析,以了解脑功能在不同条件下的变化。
这些分析结果常以图表的形式展示。
例如,时间-容积曲线(Time-Course Curve)显示了不同监测指标随时间的变化趋势。
此外,还可以使用数字、柱状图或区域兴趣(Region of Interest)等方法进行数据分析和呈现。
四、结果解读阅读报告时,应注意结果解读部分,这部分通常对报告的观察结果进行说明和解释。
解读结果时,应结合概述、监测指标和数据分析的结果进行综合判断。
同时,还应注意比对受检者的个人特征和参考标准,以确定脑功能的正常范围。
五、临床意义与应用最后,报告中可能还会给出有关检查结果的临床意义与应用建议。
近红外脑功能检查报告怎么看

近红外脑功能检查报告怎么看近红外脑功能检查报告是一种用于评估大脑活动的无创性神经影像技术。
通过测量大脑皮层的氧合水平和血流量,可以揭示大脑活动的变化,为神经科学研究和临床诊断提供重要信息。
本文将介绍如何正确阅读和解读近红外脑功能检查报告。
1. 报告概览在阅读近红外脑功能检查报告之前,首先应该了解报告的概览部分。
概览部分通常包括患者信息、检查日期、检查设备型号等基本信息。
此外,还应注意检查技术和参数的描述,以确保报告的可靠性和可比性。
2. 大脑区域划分近红外脑功能检查涉及到对大脑的不同区域进行监测和分析。
在报告中,通常会将大脑划分为多个区域,如额叶、顶叶、颞叶等。
了解这些大脑区域及其功能的基本知识,有助于更好地理解报告中所呈现的数据和结果。
3. 氧合水平和血流量近红外脑功能检查主要测量大脑皮层的氧合水平和血流量。
这些参数反映了大脑神经活动的强度和变化。
在报告中,通常会以图形或图像的形式显示不同大脑区域的氧合水平和血流量。
对于每个区域,可以观察到时域和频域上的变化。
时域上的变化反映了大脑活动的时间特征,而频域上的变化则反映了大脑活动的频率成分。
4. 数据分析和统计为了准确评估大脑功能,近红外脑功能检查通常需要对数据进行进一步的分析和统计。
在报告中,可以看到各大脑区域的氧合水平和血流量的统计参数,如均值、标准差、变异系数等。
这些参数可以帮助评估大脑区域之间的差异和变化趋势。
5. 结果解读在阅读近红外脑功能检查报告时,需要注意结果解读部分。
根据不同的临床或研究目的,报告中的结果可能呈现出不同的形式。
例如,对比分析可以展示不同条件下或不同时间点的大脑活动差异;相关性分析可以揭示不同大脑区域之间的功能连接;群体统计可以展示不同个体之间的差异等。
在解读结果时,应该考虑到相关统计学方法的使用和结果的显著性。
6. 结论和建议最后,近红外脑功能检查报告通常会给出结论和建议部分。
结论部分简要总结了报告的主要发现,并提出了可能的解释。
近红外脑功能检查报告怎么看

近红外脑功能检查报告怎么看近红外脑功能检查(Near-Infrared Spectroscopy,NIRS)是一种非侵入性的脑功能成像技术,可用于评估脑部氧合情况。
该技术已被广泛应用于临床研究和医疗领域,对于评估脑功能障碍和疾病治疗监测具有重要价值。
对于普通人来说,理解和解读近红外脑功能检查报告可能会有些困难。
本文将针对近红外脑功能检查报告的解读方法进行详细探讨。
1. 报告概述近红外脑功能检查报告一般包含患者信息、检查日期、检查目的、检查结果等内容。
患者信息通常包括姓名、性别、年龄等,确保是与患者本人匹配的信息。
2. 检查结果近红外脑功能检查结果一般以图像或表格的形式呈现。
首先,我们关注的是报告中的脑血氧饱和度(Oxy-Hb、Deoxy-Hb)数据。
脑血氧饱和度反映了脑部氧供需平衡情况,对于评估脑功能状态非常重要。
正常情况下,Oxy-Hb水平相对较高,Deoxy-Hb水平相对较低。
如果在特定区域,Oxy-Hb和Deoxy-Hb水平偏离正常范围,可能表明该区域脑功能异常。
3. 功能区域分析近红外脑功能检查报告还提供了各个脑区功能的分析结果。
通常将脑部分为不同的功能区域,如额叶、顶叶、颞叶等。
对于每个功能区域,报告会显示其Oxy-Hb和Deoxy-Hb的数据,并与正常范围进行对比。
通过比较功能区域的Oxy-Hb和Deoxy-Hb水平,可以评估该脑区域的功能活跃程度和代谢状态。
4. 阅读报告的注意事项在阅读近红外脑功能检查报告时,需要注意以下几个方面。
首先,要对脑部各个功能区域的基本解剖结构有所了解,以便更好地理解报告中的结果。
其次,报告中的数据仅供参考,不能单凭报告结论作出诊断,还需要结合其他临床症状和检查结果进行综合分析。
最后,近红外脑功能检查还处于发展初期,其结果可能受到多种因素的影响,如光线干扰、头皮血液流动等。
因此,在解读报告时需要综合考虑。
总结:近红外脑功能检查报告是一种重要的辅助诊断工具,能够提供有关脑功能和代谢状态的信息。
近红外脑功能检查报告怎么看

近红外脑功能检查报告怎么看近红外脑功能检查是一种通过红外线技术来测量脑部活动及血氧饱和度的方法。
该技术能够提供实时的脑部血流、脑氧合情况及脑功能活动的信息,对于疾病的诊断和治疗过程中的监测起到了重要的作用。
下面将介绍一下近红外脑功能检查报告的解读方法。
报告第一部分是患者的个人信息,包括姓名、性别、年龄等,这些信息有利于医生了解患者的基本情况。
在阅读报告之前,我们需要确认该报告是针对某一次具体的检查结果,而非患者的全部记录。
报告的第二部分是检查过程的详细描述。
这部分内容通常包括近红外光探头的布置、检查时间和过程中的相关操作。
阅读这一部分可帮助我们了解检查的具体情况,有助于确定结果的准确性。
接下来是报告的主要部分,包括脑血流量、脑氧合水平以及活动相关的数据。
脑血流量是指脑血流量的多少,通常以毫升/分钟为单位。
脑氧合水平是指脑细胞中氧气的供应情况,反映了脑功能的活跃程度。
活动相关的数据包括脑部特定区域的血流变化,常用来描绘特定脑区的功能激活情况。
在报告中,这些数据通常以图表的形式呈现。
图表中可能包括不同时间点或任务下的测量数据,并以线条或柱状图的方式显示。
通过观察这些图表,我们可以看到不同区域之间的差异和相对变化。
在解读图表时,我们需要注意时间和任务的设定,以及不同脑区之间的相互作用。
此外,报告还可以提供相应的数据分析和定量结果。
这些结果可能是基于标准化指标或与其他群体进行比较得出的。
通过分析结果,我们可以了解患者的脑功能状态是否正常,并且可以帮助医生进行进一步的诊断和治疗。
需要强调的是,尽管近红外脑功能检查报告可以提供有关脑部活动的信息,但它仅仅是一种辅助手段,不能用来替代其他更为准确的脑部检查方法。
医生在阅读报告时需要结合患者的症状、体征和其他检查结果进行综合分析。
总之,阅读近红外脑功能检查报告需要注意个人信息、检查过程、图表数据和数据分析等方面。
只有通过全面的解读,才能更准确地了解患者的脑功能状况,帮助医生进行科学有效的诊断和治疗。
近红外脑功能检查报告怎么看

近红外脑功能检查报告怎么看近红外脑功能检查是一种非侵入性的脑功能影像技术,通过测量红外光在血液中的吸收量来评估脑部活动。
这种技术在临床上被广泛应用于研究脑功能障碍,如脑卒中、脑损伤和神经精神疾病。
当我们拿到一份近红外脑功能检查报告时,如何正确地解读其中的结果是非常重要的。
本文将介绍近红外脑功能检查报告的解读方法,帮助您更好地理解您的脑功能状态。
1. 报告概述首先,在报告的开头部分,通常会有概述或总结,对整个检查结果进行简要说明。
这一部分会介绍您的大脑活动情况的总体表现,如大脑区域的活跃度、血流变化等。
概述部分可以为您提供一个总体的了解,并帮助您在阅读后续详细报告时有一个整体的框架。
2. 大脑区域的活跃度接下来,报告会详细列出被评估的大脑区域的活跃度。
这些区域可能涉及到注意力、记忆、感知、语言等不同的脑功能。
通过比较不同区域的活跃度,可以评估大脑在各个功能方面的表现。
在阅读这一部分时,您可以注意每个区域的活跃度数值,通常用颜色或百分比表示。
较高的数值或亮色表示该区域的活跃度较高,较低的数值或暗色表示活跃度较低。
通过对比不同区域的活跃度,您可以了解不同功能区域在脑功能方面的差异。
3. 血流变化在报告中,还会有关于血流变化的数据。
近红外脑功能检查通过测量血液中红外光的吸收量,来评估大脑活动。
这些数据可以反映出大脑血液供应的变化,进而评估脑功能的状态。
血流变化的结果通常以时间轴或图表的形式给出。
您可以观察不同区域的血流变化趋势,以及参考范围内的标准值。
高血流表示该区域在相应脑功能任务中活跃度较高,而低血流则表示活跃度较低。
这些数据将帮助您了解您的脑功能在各个区域的表现。
4. 结果解读在整个报告的最后一部分,会有对以上数据和结果的总结和解读。
报告的撰写者通常会对您的脑功能状态进行评估,并给出相应的分析和建议。
这是您理解自己脑功能检查结果的关键部分。
您可以留意与您的脑功能有关的区域和特定功能的评估,例如注意力、工作记忆、语言理解等。
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关于静息态成像
• 可以与EEG信号进行关联,得到血氧信号与电信号的一个直 接关系。
• 静息态成像研究可能的解剖基础是RSFC。 • 静息态成像可以研究脑功能、行为及诱发活动等。 • 静息态脑功能网络具有可塑性,由此可以对精神疾病患者静
• OD=log(I/I0)+S=(£HbO2*C+£Hb*C) *L+S
• 二、去噪方法
• 时间上去噪:1)线性拟合;2)适应滤波法
• 空间上去噪:1) PCA;
2) ICA究,另一个好的研究思路是基 于静息态脑功能信息的精神障碍个体判别。
基于fNIRS的静息态脑功能成像
• 由于fMRI存在着一定的局限性: • 1)孩子、ADHD等不能做被试 • 2)狭小的空间,且噪音太大。 • 3)如何将fMRI的研究结果转化到临床环境中。 • 而fNIRS在这些方面可以起到一定的弥补,因此,基于fNIRS的
年龄: 青少 年至 成人
测量方式: 小样本研究, 很难纵向追踪
健康状况:
痉挛、不能移动 者等不能做被试
优势与局限
• 优势 • 1)可以实时观测 • 2)可以测到完整的生理信号,便于除噪。 • 3)应用范围广,方便可移动 • 局限: • 1)不能覆盖全脑 • 2)定位能力较差 • 3)探测深度有限,可基本覆盖大脑皮层外表面。
技术应用
新生儿语言加工 的研究
语言和认知发展 的敏感期
认时知产切生换能力何发期生测发查展
• 脑发育的 规律
脑发育的 规律
社会认知 其他领域
客体永存性 感觉运动 学习 睡眠 军事训练 临床应用
与其他技 术的结合
应用
• 与EEG结合 • 与TMS结合 • 与fMRI结合
静息态脑功能成像基本概念
• 脑功能成像的传统研究范式是基于刺激响应的传统任务范式。 • 神经活动能量分布如下:
数据处理
• 在HomER中对数据信息的处理 • 1)滤波和解算——噪声 • 2)平均 • 3)图像重建 • 需要说明的是,HomER不能做脚本来直接运行,但是可以
同时对多个样本数据进行某种处理。
关键问题
• 一、两个波长和三个波长的区别与原因
• 如果不考虑散射值的变化,则存在:
• OD=log(I/I0)=(£HbO2*C+£Hb*C)*L • 如果考虑散射值的变化,则存在:
•
H2O
在光子进入散射组织后,会经过数千次的随机散射才离开组 织,其确切的路径无法准确得知,但能透过机率的计算推估 其可能的路径分布,图中1的部分便是有很高的机率有光子 经过,2的部分则没有明显的可能性。
技术参数
• 波长:较多采用780nm和830nm(可调),也有695nm和 830nm
• 指标: HbO2、Hb和总血流变化量 • 分辨率:时间采样率<10次每秒;空间采样率>2cm • 目的:用于脑功能的时间进程和空间分布的研究
成像原理
• fNIRS旨在探求组织表面下数毫米的组织光学特性。在生物组织中, 光子会历经数千次的弹性散射事件与数次源于吸收发色团的吸收 事件,而两种组织中主要的吸收发色团为HbO2和Hb,二者在600 到900nm的光谱范围中拥有截然不同的吸收光谱。
• fNIRS可以依据对所测量的HbO2和Hb浓度准确定位测量点所在位 置的局部脑活动,从而为建立脑活动与解剖位置的对应关系提供 了可能。
涉及到的问题
• Time-domain:峰值和衰减(信号强度随时间的变化规律) • Frequency-domain:光强和相位的变化(信号是由哪些单
一频率的信号合成的) • 不足之处在于它不能分别测出吸收值和散射值。
与其他技术的对比
• 与EEG相比,它的空间定位能力更好。 • 与fMRI相比,它的时间采样率更好。 • 测量范围更加广泛。
功能近红外脑成像技术 学习报告
成像原理
组织中吸引近红外光的成分主要有水、HbO和Hb, 并且它们对近红外光的吸收率不同。水对近红外 波段的谱相为观察血红蛋白提供了一种可作为背 景的“光谱窗”,而且在这个光谱窗下, HbO和Hb 对近红外光的频谱差异足够大,可以根据此差异 计算它们各自在体内的浓度。研究表明,应用扩 散光学成像,可以重建血液参数的三维空间变化: 血红蛋白的浓度和氧气饱和度,以及组织散射特 性。因此,应用近红外,可以“看”到体内。
静息态脑功能成像研究应运而生。
基于fNIRS的静息态脑功能成像研究举 例
• fNIRS-RSFC的再测信度 • 基于ICA的fNIRS-RSFC探测 • 脑范围全的fNIRS-RSFC研究 • 利用fNIRS研究RSFC的频率特性 • 婴儿脑功能网络发育 • 婴儿脑疾病研究
图:利用fNIRS技术揭示的不同认知功 能系统内的静息功能连接