日志正文
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1861年36岁的法国神经外科医生Pierre Paul Broca对一21年失语病人解剖,发现左脑额中回后部为语言中枢。后人命名为Brodmann's 44区。随着现代神经成像在神经生物学领域的快速发展血氧显影核磁共振BOLD fMRI能够瞬间测量脑组织血流动力学的改变来反映脑内的活性。Nature 上发表的纽约Memorial Sloan-Kettering Cancer Center的神经学家应用fMRI对12位成年以后学习第二外语的志愿测试者进行测试。可以看到志愿者在讲母语和第二外语的时候,脑活动在Brodmann's 44区域的多因素统计分布结果有明显的差异。科学家现在可以清楚的“看到”大脑的思维了。志愿者大脑Brodmann's 44区域显影,红色区域英语母语区、黄色为第二语言法语区。fMRI的工作模式。(blood-oxygen-level-dependent functional magnetic resonance imaging)获得的信号与大脑中活动区域的神经活性究竟怎样对应起来呢?这就是fMRI研究的结果诠释的问题了,让人产生了fMRI究竟能有多大用途的怀疑。 Logothetis et al.现在在解释BOLD fMRI信号的神经电生理基础上做出了一些努力。用一种叫做的技术,他们计划在猴子视皮层上同时测量fMRI的反应和神经的活性。这些数据表明BOLD fMRI的信号反应了皮层区域的输入和皮层内部信号处理情况,而不是输出情况。 BOLD fMRI被广泛用做因此当视皮层表现出BOLD信号增强时通常对应于受到了视觉刺激。我们认为这种信号确实反映了在这些皮层区域的神经活性增加。 Logothetis et al.发展了一种新的记录方法,将特殊构造的电极和fMRI用的强磁场产生的补偿结合起来。他们发现局部场电位与BOLD的反应非常吻合,局部场电位是从其他脑区对视皮层输入和区域内处理的产物。Logothetis et al.还发现神经反应通常比fMRI有更高的信噪比。这使得用fMRI研究人类的大脑活动的估计会产生降低,这主要因为血管反应的变化。 这种同步记录的研究将电生理和影像研究结合在了一起,让我们对脑功能能有一个更完整的认识。 我的相关日志:
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