分析管道

核磁共振成像模式

大胆的功能磁共振成像:

血氧水平依赖(BOLD)对刺激的反应挑衅代表规范化方法,非侵入性的神经激活实时测量。虽然大多数刺激演讲是通过鼻子利用嗅觉感觉形态的主导地位在啮齿动物中,我们也经常使用触觉刺激和药理代理人(被称为phMRI)。其他感官的刺激(如声音)正在发展中。大胆的执行功能成像在清醒动物使用单历刺激挑衅范例,让我们形象的演变模式激活整个大脑。

扫描通常最后10-45分钟。
有利于评估stimulus-induced神经激活整个大脑的变化,实时。

量化各向异性扩散张量成像(QA-DTI)

量化各向异性反映了水的扩散的程度(质子)变化在不同的方向。在微观水平上有很多决定因素的扩散脑实质的微体系结构是由许多组件,包括神经元和轴突和树突纤维、神经胶质,结缔组织、毛细血管、和细胞内和细胞外的水。轴突的属性和一般微体系结构体素内的主要决定因素是扩散各向异性在微观水平上和轴突的相干体素(即。,他们是平行或交叉)扩散各向异性在宏观层面的关键因素。

扫描通常持续1到1.5小时,进行麻醉的动物。

评估结构的变化,有利于区域微体系结构。

静息状态的功能连通性(rfcMRI)

静息状态的网络反映神经元基线活动认为测量低频波动之间功能上相关的大脑区域。它是基于确定大脑区域证明暂时相关大胆的变化信号,最常见的使用功能成像方法。默认模式网络指的是与关键脑区静息状态的网络,如前额叶和扣带皮质,显示高度相关的大脑活动和高代谢的需求。功能连通性是广泛应用于人类大脑成像监测网络与正常的知觉,认知,情感,和还被用来识别异常连接与无序关联函数,如吸毒成瘾的虐待。

扫描通常持续10 - 20分钟。

体积解剖分析:

高分辨率解剖扫描可以提供定量容积测量所有区域包含在每个物种的3 d地图。在这项工作我们使用预定义的MRI脑图谱(壹解决方案公司,波士顿,MA)和注册标准的结构模板映像到高分辨率的T2加权图像为每个主题使用非线性登记方法实现的基于Unix的软件包可变形通过属性匹配和Mutal-Saliency权重(注册DRAMMS)。atlas(图像大小256 x256x63)然后从标准空间扭曲成图像空间的主题(图像大小256 x256x40)使用从上述步骤获得的变形使用加权插值方法。因此在容量分析中,每个大脑区域分割和提取体积值171 roi计算乘以单位体积的体素mm3使用MATLAB脚本内部像素点的数量。占不同的大脑尺寸ROI卷都是归一化每个ROI卷除以总脑容量的问题。

T1和T2地图:

工作流基于标准化的t1和t2加权磁共振图像之间的比率作为新工具形象健康的大脑。这种技术,检查工具的“映射”纵向和/或横向(T1和T2)弛豫时间在神经系统疾病中展示了特定的大脑区域内的T1和T2的变化在自闭症,精神分裂症、癫痫、帕金森病、多发性硬化症、和许多其他疾病。

Manganese-enhanced MRI (MEMRI):

锰作为正常生理功能的必要条件,以及钙模拟,可以参与神经元电压门控通道。这些属性Mn2 +使它成为一个有用的解剖和功能成像对比剂在多个系统中,并且可以用于增强大脑的解剖研究细胞结构。MEMRI被用来跟踪神经通路,定义边界形态,研究连接在形态和功能成像研究。

此外,鉴于Mn2 +是经由microtubule-dependent轴突运输和可以穿过突触到达突触后神经元,MEMRI已用作示踪神经束数神经通路包括视觉,嗅觉,和躯体感觉通路,在多种动物模型,如老鼠,老鼠、猴子、和鸟类。目前,MEMRI生物系统有三个主要的应用:对比度增强的解剖细节,依赖性活动评估和跟踪的神经元连接或束跟踪。

核磁共振光谱法:

磁共振光谱学(夫人)捕获信息等脑代谢物浓度的NAA,曹、Cr和乳酸组织检查。本研究有利于评价中枢神经系统紊乱,识别特定模式的代谢物,并确定从低品位优质脑瘤(夫人可以比较正常脑组织的化学成分与异常的肿瘤组织)。