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基于光学时轴校准MRI 数据重建的高时空分辨率神经成像
功能核磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)是一种重要的生物医学成像和神经科学研究的手段.然而,空间分辨率低、时间分辨率低以及信噪比低仍然限制了其实际研究应用.本文提出了一种高时空分辨率的图像重建方法,实现光信息同步磁共振技术扫描脑皮层神经活动产生的血氧动态响应,时分式覆盖k 空间数据(time division coverage,TDC).同时也提出一种波长参数化指数平均滤波波长调制光谱法(PEMA-WMS)实现实时脑皮层血氧动态光学传感.实验给出了在预实验磁共振图像作为高空间分辨率组织层的光子流传感蒙特卡罗模拟方法和视觉皮层功能成像仿真,并得出本文方法的图像重建结果.
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功能性磁共振在中枢神经系统相关疾病的临床应用
人类大脑结构及功能极为复杂,负责个体从初级感知到高级认知等行为.影像学技术迅速发展使大脑功能定位和整合上方面的研究有了较大突破[1,2].如脑电图(EEG)、磁共振成像(MRI)、正电子发射层显象技术(PET)及血氧水平依赖的功能性磁共振成像(BOLD-f MRI)等[3].BOLD-fMRI 作为一种非侵入性无损害检测方法,可以用高时空分辨率客观、准确的实时反映大脑内各功能脑区的活动变化,而被广泛应用于中枢神经系统相关疾病发病机制的研究.