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1701465291 正电子发射断层成像系统,加速器,刺激呈现系统,H215O(由加速器产生),SPM99软件包。
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1701465293 实验材料:使用刺激生成软件产生实验刺激图形序列。屏幕中央始终有一个十字形注视点(视角约0.4°×0.4°),在其左右双侧同时快速呈现圆形棋盘格刺激(直径为2°视角,呈现时间100ms,刺激间隔时间在250~350ms随机)。其中有小部分(如10%)棋盘格具有较高的亮度,这部分刺激图形作为目标,在注意条件下被试看到时按键反应。
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1701465295 【实验内容】
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1701465297 1.准备记录
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1701465299 预先告知被试实验内容和任务,以及如何按键反应,并叮嘱实验中保持头部不动。随后被试平躺在被试床上,固定头部,在手臂上接好静脉注射用的导管,调整好视野后送入PET仪的腔体中。
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1701465301 2.数据记录
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1701465303 在每组实验开始前告知被试当前任务。任务分为三种:盯着注视点被动观看、盯着注视点同时注意左侧刺激并对该侧较亮的棋盘格按键反应、盯着注视点同时注意右侧刺激并对该侧较亮的棋盘格按键反应。三种任务随机使用。实验中被试保持头部不动。每组实验开始30s后进行静脉注射(H2O15,15mCi),随后在放射性达到阈值后采集数据并持续40s。共进行六组实验,每种条件两组。
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1701465305 【结果处理】
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1701465307 (1)图像对准。数据处理使用SPM99软件包中的PET/SPECT模块。首先将来自单个被试的图像采用least squares方法进行对准(realignment),对准后生成已对准的新图像文件。
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1701465309 (2)图像标准化。调用标准模版图像(template image),将已对准的图像标准化(normalization)。标准化后的图像处于标准的Talairach坐标空间中,可以准确地分辨不同位置对应的脑结构。
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1701465311 (3)图像平滑。使用高斯滤波(Gaussian filter)对图像进行平滑(smoothing),其中FWHM(full-width at half maximum)参数的大小(mm)建议选择扫描体积素(voxel)大小的2~3倍。这一过程可以提高图像的信噪比,而且使图像符合高斯场模型(Gaussian-field model),这对于使用该模型进行统计推论十分重要。
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1701465313 (4)模型检验。在软件界面上选择PET/SPECT模型(PET/SPECT models),根据具体情况输入参数,以确定分析的设计矩阵(design matrix)。随后使用高斯场模型进行估计(estimation),给出每个对应体积素的z检验结果(SPM{z})。经多重比较校正(multiple-comparison correction)后z检验仍高度显著(p<0.01)的体积素可以认为具有统计显著性。
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1701465315 (5)结果观察。将结果图像叠加在模版结构像上,观察脑活动有显著差异的脑区,并通过这些区域的脑部结构和Talairach坐标值确定兴奋的脑区。如果有多个被试的数据,可以使用t检验进行组分析(group analysis)。
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1701465317 【说明及建议】
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1701465319 由于PET实验对被试有放射性,同一被试不可短时间内多次进行类似实验,具体剂量请参考有关标准。
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1701465321 (何逊、韩世辉)
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1701465328 现代生理心理学实验教程 [:1701461792]
1701465329 现代生理心理学实验教程 实验33 脑活体动态测定技术(二)
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1701465331 【实验目的】
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1701465333 通过用fMRI方法记录呈现刺激和不呈现刺激条件下的大脑活动并加以分析,对fMRI的基本知识和视觉皮层有初步了解。
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1701465335 本实验为演示实验,主要由教师完成,学生通过现场观看演示形成初步认识。
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1701465337 【基本原理】
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1701465339 功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)的生理基础是BOLD(blood oxygenation level dependent)效应。在某些脑区兴奋时,该脑区的局部血流量(regional cerebral blood flow,rCBF)增高,而血氧的消耗(即脑对氧的代谢率,cerebral metabolic rate of oxygen,CMRO2)的增加却非常小,血氧饱和度(blood oxygenation)有所升高。综合作用的结果便是尽管总血红蛋白(hemoglobin,Hb)浓度增大,但脱氧血红蛋白(deoxyhemoglobin,deoxy-Hb)浓度却反而减小。由于脱氧血红蛋白是顺磁性的,它的减少便造成了功能磁共振像(T2*像)强度的增大。这种信号实际上是一种血液动力学(haemodynamic)指标。
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