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基于近红外功能成像技术的大脑冲突监测功能研究(影像研究论文)

生是由发出的,而中更多的认知控制被用于后续的表现。多项不同的任务的功能成像研究和病变研究也都证明了在选择性注意和反应抑制中的重要作用,。额极区包括内侧和外侧,通常分别称为腹内侧前额叶皮质,和外侧额极皮质,。本研究中主要分布于,这区域的核心功能已经被理论化为支持认知分支,即在进行中的多个任务同时执行时,能基于近红外功能成像技术的大脑冲突监测功能研究影像研究论文通道,对应右侧额极区和背外侧前额叶。慢组任务主要激活的脑区分布于通道,对应左侧背外侧前额叶皮质和以及双侧额极区。所有被试以及分组后两组被试的激活脑区结果与之前的研究结果较为致,即背外侧前额叶在冲突监测任务中起到了关键的作用,。而慢组被试激活的区域较快组被试更广,且激活强度也大于快组,表明慢组被试在执行冲突监测任务的过程中需要招募更多的脑区来参与,且调动了更多的大脑能量。图任务下通道相对浓度变化激活了被试的和通道,分别对应大脑左右两侧的区域和额极区。被试任务状态下显著激活的代表性通道,中,浓度变化随时间变化的时程曲线如图所示,在任务开始后两个通道浓度变化都有个明显的峰值出现,任务结束后,信号开始回落。分别对两组被试任务下的脑血氧变化信号进行单样本检验,获得反应时不同的两组被试任务下大脑不同的激活模式图图。快组任务主要激活的脑区分布于通道,对应右侧额极区和背外侧。基于近红外功能成像技术的大脑冲突监测功能研究影像研究论文。两组被试任务下脑血氧信号的差异对两组被试任务下的脑活动信号和进行双样本检验。两组被试的浓度变化无明显差异。快组被试的浓度变化在通道明显低于慢组,对应左侧背外侧前额叶皮质以及额极区和区,图。图名被试任务的激活脑区以及通道相对浓度变化曲线图快组和慢组被试任务的激活模式图任务下两组被试脱氧信号的显被试在冲突监测任务中如何做出快速准确的反应下步可否采用相关的刺激技术增强这种能力研究这些问题更有利于深入探索大脑的冲突监测功能,而找到相应的靶点及生物标记物是研究的基础。近红外脑成像,技术采用光学原理测定大脑组织的血氧浓度变化,可以实时反映与神经元活动相关的大脑血液动力学信号,而反应时是反映被试处理冲突任务的个重要指标。因此,本实验采用技术重点考察了两组反应时不同的被试在冲突监测过程中大脑化可以作为反映大脑冲突监测功能的重要指标。关键词任务冲突监测血氧浓度近红外脑功能成像冲突监测功能是大脑非常重要的种认知功能,反映了大脑适应冲突的能力。应用现有的影像技术如功能磁共振成像,等对大脑冲突监测系统的研究方面已经取得了很多重要成果。在多种经典的涉及冲突干扰信息加工的任务中,例如任务任务任务和监测等,可以发现大脑前额叶皮质的激活,。研究表明背据进行手动剪裁。下步对数据进行的带通滤波,去除心跳头动等噪声信号,同时去除慢漂移,。通过修正的比尔朗伯定律,将每个通道两个波长的光强信号变化转化为血氧浓度信号,包括含氧血红蛋白脱氧血红蛋白总血红蛋白种参数的相对浓度变化。之后通过般线性模型,进行数据建模,运用血液动力学函数,和方波函数进行卷积运算,最可能负责解决冲突信息,它通过自上而下的注意调节机制,调整负责视觉或听觉等方面加工的脑区的活动。大多数冲突任务都发现了的激活,研究者们认为其在完成冲突任务过程中参与了冲突监测和冲突解决。先前的研究,重点对任务引起大脑激活的脑区进行了定位,但因其时间分辨率较低,无法研究实验引起的血氧浓度随时间变化的特性。因此,目前对于大脑冲突监测功能的神经机制,还需要进步的深入研究。数据采集采用美国近红外数据采集仪进行脑功能数据指标与其大脑血氧浓度变化的相关关系。结果任务主要激活的脑区位于双侧背外侧前额叶,和额极区。相比慢组,任务下快组的脱氧血红蛋白浓度变化显著降低,主要位于左侧和额极区。同时,通道的浓度变化值与被试反应时呈现正相关关系,。结论实验结果验证了在冲突监测功能中的核心作用,同时发现左侧额极区的浓度变化可以作为反映大脑冲突监测功能的重要指标。关键词任务基于近红外功能成像技术的大脑冲突监测功能研究影像研究论文侧前额叶,可能负责解决冲突信息,它通过自上而下的注意调节机制,调整负责视觉或听觉等方面加工的脑区的活动。大多数冲突任务都发现了的激活,研究者们认为其在完成冲突任务过程中参与了冲突监测和冲突解决。先前的研究,重点对任务引起大脑激活的脑区进行了定位,但因其时间分辨率较低,无法研究实验引起的血氧浓度随时间变化的特性。因此,目前对于大脑冲突监测功能的神经机制,还需要进步的深入研软件进行数据分析,对比两组被试大脑血氧反应的差异,并计算被试行为学指标与其大脑血氧浓度变化的相关关系。结果任务主要激活的脑区位于双侧背外侧前额叶,和额极区。相比慢组,任务下快组的脱氧血红蛋白浓度变化显著降低,主要位于左侧和额极区。同时,通道的浓度变化值与被试反应时呈现正相关关系,。结论实验结果验证了在冲突监测功能中的核心作用,同时发现左侧额极区的浓度系,方面可以从脑功能定位的角度进步验证已有的发现,另方面探索脑血氧浓度在任务下随时间的变化,明确能对冲突任务做出快速反应的生物标记及脑区定位,有利于下步开发实时监测设备,用于战时或特殊人员的挑选和监测,以及开发相关的刺激技术增强冲突反应能力。资料与方法研究对象在本校本科在校生中招募健康被试共名。其中男性名,女性名,年龄岁。被试无神经和精神疾病史,均为右利手,母语均是汉语,无色盲色弱。基于近红外功能成像技术的大脑冲突监测功能研究影像研究论文。摘要目的运终得到被试在实验任务过程中大脑血液动力学变化的时间特性。摘要目的运用近红外功能成像技术研究反应时不同的两组被试在冲突监测任务下大脑血氧反应的差异,探讨大脑冲突监测功能的神经机制。方法选取名本校在校学生作为健康被试,其中男性名,女性名,年龄岁。运用近红外功能成像技术,采集被试任务下大脑的血氧浓度变化量。根据他们在任务中的反应时分为快组和慢组,每组名。通过集。本实验采用个光源和个探测器图,采集共个通道的信号。光源和探测器之间间距,采样频率为。参照国际脑电记录系统在被试前额位置安置光源和探测器。与我们之前的研究致,采用维数字化定位仪,进行通道的维坐标定位,运用软件进行空间配准,得到的通道分布以及对应的脑区如图所示。图被试大脑前额叶区域光源探测器布局图图被试大脑前额叶个光学探测通道定位图实验数据分析通过软件进行数据预处理。首先在软件中设定实验设计的刺激时间点,之后对过大的噪声波动突监测血氧浓度近红外脑功能成像冲突监测功能是大脑非常重要的种认知功能,反映了大脑适应冲突的能力。应用现有的影像技术如功能磁共振成像,等对大脑冲突监测系统的研究方面已经取得了很多重要成果。在多种经典的涉及冲突干扰信息加工的任务中,例如任务任务任务和监测等,可以发现大脑前额叶皮质的激活,。研究表明背外侧前额叶近红外功能成像技术研究反应时不同的两组被试在冲突监测任务下大脑血氧反应的差异,探讨大脑冲突监测功能的神经机制。方法选取名本校在校学生作为健康被试,其中男性名,女性名,年龄岁。运用近红外功能成像技术,采集被试任务下大脑的血氧浓度变化量。根据他们在任务中的反应时分为快组和慢组,每组名。通过软件进行数据分析,对比两组被试大脑血氧反应的差异,并计算被试行为学基于近红外功能成像技术的大脑冲突监测功能研究影像研究论文强这种能力研究这些问题更有利于深入探索大脑的冲突监测功能,而找到相应的靶点及生物标记物是研究的基础。近红外脑成像,技术采用光学原理测定大脑组织的血氧浓度变化,可以实时反映与神经元活动相关的大脑血液动力学信号,而反应时是反映被试处理冲突任务的个重要指标。因此,本实验采用技术重点考察了两组反应时不同的被试在冲突监测过程中大脑血氧反应的区别,研究反应时与被试大脑执行冲突监测任务时血氧浓度变化之间的活的脑区分布于通道,对应右侧额极区和背外侧前额叶。慢组任务主要激活的脑区分布于通道,对应左侧背外侧前额叶皮质和以及双侧额极区。两组被试任务下脑血氧信号的差异对两组被试任务下的脑活动信号和进行双样本检验。两组被试的浓度变化无明显差异。快组被试的浓度变化在通道明显低于慢组,对应左侧背外侧前额叶皮质以及额极区和区,图。图名被试任务的激活脑区以及暂停另个行动方案待定任务集,。有研究也发现了左侧在注意力资源的重分配中起到的重要作用,包括在视觉维度颜色和运动之间以及位置之间的注意力资源重分配,这与本研究字色任务对颜色判断的需求相对应。反应速度不同的人群在执行任务时大脑左侧以及血氧反应的不同,印证了这些脑区在冲突监测任务中的核心以及关键作用。表被试的行为学数据例任务下的大脑激活模式对名被试的脑血氧变化信号进行单样本检验,得到所有被试在线本研究双样本检验结果显示与反应时慢的被试比较,反应时快的被试浓度变化显著降低,主要位于和通道,对应左侧和额极区区。分析两组被试任务状态下浓度变化呈现显著差异的通道,中浓度变化随时间变化的时程曲线,慢组浓度变化也显著高于快组。从脑区分布而言,包括额上回和额

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