據(jù)國**體報道,由物理學(xué)家和神經(jīng)科學(xué)家組成的國際科研**在核磁共振成像研究領(lǐng)域取得重大的突破,使得大腦掃描速度在現(xiàn)有水平上提高七倍之多。研究論文發(fā)表在12月20日《公共科學(xué)圖書館·綜合》(PLoS ONE)上。在論文中,一名伯克利加州大學(xué)的物理學(xué)家和來自明尼蘇達(dá)大學(xué)及牛津大學(xué)的同僚們描述技術(shù)改進(jìn)可以讓全影3D腦掃描在不到半秒的時間內(nèi)完成,而不是一般所需要的2到3秒。
首席作者物理學(xué)家大衛(wèi)-范伯格(David Feinberg)是伯克利加州大學(xué)海倫·威爾斯神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué)研究所副教授,他說:“當(dāng)?shù)谝淮斡迷摷夹g(shù)時,真是快得難以置信,就好像從螺旋槳飛機(jī)到噴氣式飛機(jī)的轉(zhuǎn)變。這是質(zhì)的飛躍。”
對于神經(jīng)科學(xué),快速掃描尤為關(guān)鍵,它可以捕捉到大腦內(nèi)的動態(tài)行為。
范伯格說:“當(dāng)利用功能核磁共振成像(fMRI)對大腦進(jìn)行研究時,填充滿整個3D大腦圖像大約需要30到60幅的圖像重復(fù)數(shù)百次才能完成,就像組成電影的無數(shù)幀,而功能核磁共振成像是一部3D電影,通過多路技術(shù)可更高速的獲取圖像,一個高頻幀在很短的時間里可獲得更多的信息。”
圣路易斯華盛頓大學(xué)放射醫(yī)學(xué)、神經(jīng)學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、生物工程學(xué)及心理學(xué)教授馬克-雷切爾(Marc Raichle)博士補(bǔ)充說:“大腦是一個活動目標(biāo),因此對這一活動性目標(biāo)取樣越精確,對大腦動態(tài)活動了解就越透徹。”
范伯格說,超高速成像技術(shù)對整個現(xiàn)代核磁共振掃描領(lǐng)域內(nèi)各研究機(jī)構(gòu)的影響是直接而又深遠(yuǎn)的。此外,大幅度推動了神經(jīng)成像的發(fā)展,該研究直接影響人類大腦聯(lián)絡(luò)圖工程的進(jìn)度。該項(xiàng)工程是美國國家衛(wèi)生研究院(NIH)于去年創(chuàng)建,用功能核磁共振成像和結(jié)構(gòu)核磁共振成像掃描1200個健康成年人,系統(tǒng)地收集描繪人類大腦聯(lián)絡(luò)圖
華盛頓神經(jīng)生物學(xué)家該項(xiàng)目的共同負(fù)責(zé)人大衛(wèi)-范-埃森(David Van Essen)博士說:“當(dāng)時,我們向人類大腦聯(lián)絡(luò)圖工程遞送了我們的資助計(jì)劃書,我們熱切希望從研究對象身上得到更高質(zhì)量的信息,因?yàn)檫@項(xiàng)研究成果可以幫助我們向?qū)崿F(xiàn)工程目標(biāo)邁近一大步。這對于我們能夠獲得高質(zhì)量的圖像數(shù)據(jù)非常關(guān)鍵,從而我們可以精確地描繪出大腦電路圖——如何建立以及它們怎么運(yùn)作。”
核磁共振成像的工作原理是利用磁場和無線電波探測人體內(nèi)水分子中的氫原子。因?yàn)樵谘褐械臍湓优c在骨骼和組織中的氫原子反應(yīng)有差別,這樣計(jì)算機(jī)可以不用敏銳的X光就可重現(xiàn)人體內(nèi)部的景象。
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