Vzdělávací workshop. Brno, Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny

Podobné dokumenty
Pokročilé přístupy ve funkčním MRI, fmri konektivita. Michal Mikl. CEITEC MU, Masarykova univerzita

TERMINOLOGIE ... NAMĚŘENÁ DATA. Radek Mareček PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT. funkční skeny

Artefakty a šum ve fmri, zdroje variability dat, variabilita a modelování HRF. Bartoň M. CEITEC MU, Masarykova univerzita

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. Radek Mareček

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ZKOUMÁNÍ VLIVU NEPŘESNOSTÍ V EXPERIMENTÁLNÍ STIMULACI U FMRI DOKTORSKÁ PRÁCE

Metody zpracování a analýzy medicínských obrazových dat: možnosti využití v neurovědním výzkumu

VLIV DÉLKY REAKČNÍHO ČASU NA AMPLITUDU NEURONÁLNÍ ODEZVY PO VZÁCNÝCH PODNĚTECH V OBRAZE FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Nukleární magnetická rezonance NMR

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Efekt rtms na hypokinetickou dysartrii u Parkinsonovy nemoci

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Zobrazování. Zdeněk Tošner

ZKOUMÁNÍ VLIVU NEPŘESNOSTÍ V EXPERIMENTÁLNÍ STIMULACI U fmri. IMPACT OF INACCURACY IN fmri EXPERIMENTAL STIMULATION

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

HLAVNÁ TÉMA. MUDr. Pavel Chlebus 1,2, Ing. Michal Mikl 1,3, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 1, doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. 2 1

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

VLIV VÝBĚRU SOUŘADNIC REGIONŮ NA VÝSLEDKY DYNAMICKÉHO KAUZÁLNÍHO MODELOVÁNÍ

Využití velkoplošné vizualizace v

analýzy dat v oboru Matematická biologie

10. PŘEDNÁŠKA 27. dubna 2017 Artefakty v EEG Abnormální EEG abnormality základní aktivity paroxysmální abnormality epileptiformní interiktální

Biomedicínské inženýrství na ČVUT FEL

Magnetická rezonance (3)

Analýza časového vývoje 3D dat v nukleární medicíně

Magnetická rezonance (3)

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

Neinvazivní mozková stimulace pro modulaci nemotorických symptomů Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci Irena Rektorová

fluktuace jak dob trvání po sobě jdoucích srdečních cyklů, tak hodnot Heart Rate Variability) je jev, který

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BULLETIN. Úvodní slovo. MAFIL Sdílené laboratoře. Vážení výzkumníci, kolegové, zájemci o služby naší core facility,

VIZUALIZACE A EXPORT VÝSTUPŮ FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Analýzy intrakraniálního EEG signálu

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné

Matematické modely spontánní aktivity mozku

Akustické aplikace pro IB

POROVNÁNÍ METOD EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ KONEKTIVITY VE FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCI

Panelová diskuse Technologie pro byznys

Principy počítačů I Netradiční stroje

IV aplikace kontrastní látky fyziologické principy

Katedra biomedicínské techniky

Irena Rektorová 1. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny CEITEC, Masarykova univerzita Brno

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN - P10. Aplikace UNS v biomedicíně

PaedDr. Lenka Dohnalová RNDr. Tomáš Fürst, PhD. Katedra Hv PdF UP Olomouc

Toolboxy analýzy a modelování stochastických systémů

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

Petr Chaloupka. FJFI ČVUT, Praha. zimní semestr, 2015

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Navazující magisterské studium. studijní obor "Management kvality"

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

CleverTech. CleverTech. Mobilní dohledová řešení Flexibilní technologie dohledových systémů

Vybrané technologické vybavení FNUSA ICRC využitelné pro smluvní výzkum nejen v oblasti ZP

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

Eva Haničáková Andrea Stejskalová 2015

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÝ INŽENÝR PRO TERAPEUTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

SOUBOR NÁSTROJŮ PRO PRÁCI S NEUROVĚDNÍMI DATY

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z.

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o

Vliv mesodiencefalické modulace. Interní klinika FN v Motole a UK 2. LF Praha

Struktura a typy lékařských přístrojů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

Magnetická rezonance Přednáška v rámci projektu IET1

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Bioelektromagnetismus. Zdeněk Tošner

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: os.orion@seznam.cz www stránky: orion.cz

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Vliv konopných drog na kognitivní funkce

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Úvod do medicínské informatiky pro Bc. studium. 6. přednáška

Neuronové časové řady (ANN-TS)

POROVNÁNÍ POKROČILÝCH PŘÍSTUPŮ PRO ANALÝZU FMRI DAT U ODDBALL EXPERIMENTU

Tomáš Karel LS 2012/2013

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

Struktura a typy lékařských přístrojů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ.

MĚŘENÍ OBJEMŮ V PET/CT OBRAZECH PRO ÚČELY RADIOTERAPIE - na co si dát pozor?

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Navazující magisterské studium. studijní obor "Management jakosti"

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ANALÝZA OBRAZOVÝCH DAT FUNKČNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE (FMRI)

Analytické metody v motorsportu

MAPOVÁNÍ POHYBOVÝCH ARTEFAKTŮ VE FMRI

kognitivního deficitu schizofrenie (repetitivní transkraniáln lní magnetická stimulace)

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

HLAVNÍ TÉMA. MUDr. Pavel Chlebus 1,2, Ing. Michal Mikl 1,3, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 1, doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. 2 1

Nabídky spolupráce pro průmysl

FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE VE VZTAHU K ŘEČOVÝM ZÓNÁM

Obecná psychologie. Zimní semestr Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha.

STATISTICKÝ SOUBOR. je množina sledovaných objektů - statistických jednotek, které mají z hlediska statistického zkoumání společné vlastnosti

Transkript:

Vzdělávací workshop Brno, 25. 4. 2012 Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny

Přehled programu 9:00 11:00 První blok (základní koncepce a metody ve fmri) Obecný princip fmri (Michal Mikl) Zpracování dat pomocí obecného lineárního modelu (Radek Mareček) Analýza fmri dat pomocí nezávislých komponent (Michal Mikl, Tomáš Kašpárek) Analýza konektivity pomocí korelace a metody psychofyziologických interakcí (Radek Mareček, Irena Rektorová, Petra Haitová) Prostor pro diskusi 11:00 11:30 Přestávka, občerstvení 11:30 13:30 Druhý blok (pokročilejší přístupy, praktické aspekty realizace a klinické využití) Pokročilé možnosti analýzy a interpretace výsledků s využitím obecného lineárního modelu (Michal Mikl) Artefakty a šum ve fmri, variabilita a modelování hemodynamické odezvy (Marek Bartoň) fmri konektivita, dynamické kauzální modelování (Michal Mikl) Simultánní EEG-fMRI, klinické aplikace fmri (Radek Mareček) Praktické aspekty realizace fmri (Michal Mikl) 13:30 14:00 Možnost volné diskuse, občerstvení

Obecný princip fmri Michal Mikl CEITEC MU, Masarykova univerzita

Funkční mapování mozku Metody, které dokáží lokalizovat jednotlivé funkce v mozku a zkoumat vztahy mezi těmito oblastmi Elektrofyziologické metody (EEG, MEG, TMS) Zobrazovací metody (PET, fmri)

fmri fmri functional magnetic resonance imaging funkční zobrazování pomocí magnetické rezonance funkční magnetická rezonance Využívá lékařských MR tomografů BOLD fmri perfuzní fmri (ASL) Využití zejména v neurovědním výzkumu Slouží k lokalizaci aktivních oblastí mozku a zkoumání vztahů mezi oblastmi

BOLD fmri CBF (O 2 (Oxy-HB) supply) neuronální aktivity (akční p., synapse) lok. metabolismu (spotřeba O2, Glc) krevního toku Change from base line stimulation BOLD Signal O 2 consumption Deoxy-HB ~2s ~10s ~30s oxygenace krve celk. objemu krve homogenity mg. pole T 2 * T 2 * vážené snímky (např. GE EPI)

Princip fmri Zobrazujeme opakovaně mozek vyšetřované osoby pomocí MR tomografu Volba měřící sekvence Během vyšetření se střídají úseky s různými experimentálními podmínkami (stimulací) Paradigma experimentu Naměřené snímky přenášíme, konvertujeme a upravujeme pro další použití Předzpracování V sérii MR snímků srovnáváme časový průběh signálu s průběhem experimentální stimulace. Statisticky významná shoda = aktivace Statistická detekce Výsledkem je např. aktivační mapa, sloužící k lokalizaci jednotlivých mozkových center Interpretace výsledků

Akvizice fmri dat Typické parametry funkčních snímků na 1,5 T MR: Rozlišení: 64x64 (128x128) při FOV = 220 mm 3,4375 x 3,4375 mm 2 Tloušťka řezu (vrstvy): cca 3 až 7 mm Větší tloušťka dává lepší poměr signál/šum Počet vrstev: 16 až 32 Doba snímání jednoho skenu (objemu): Závisí na kombinaci většiny ostatních parametrů Obvykle 1.5 až 4 s Mimo funkčních snímků měříme (můžeme měřit): podrobné anatomické snímky popř. jiné typy snímků z MRI (např. angiografie) záznam průběhu experimentu časový průběh fyziologických parametrů (EKG, kožní odpor,...)

fmri experiment výchozí předpoklady Cíl l = zachycení sníman mané 3D scény (mozku) v okamžic icích, ch, kdy odráží požadovan adované stavy neuronáln lní aktivity Neznáme klidovou úroveň BOLD signálu Nutno měřm ěřit klidový či i jiný srovnávac vací (základn kladní) ) stav Velmi malá změna signálu Nutnost naměř ěřit velké množstv ství dat a k detekci použít statistiku Nízkofrekvenčí fluktuace a drift BOLD signálu Nutno střídat stavy experimentáln lní stimulace Opakovaně snímáme mozek za různých stavů exp. stimulace

fmri experiment typy experimentů Blokové Série stimulů prezentována během souvislého časového úseku (16 až 60 s) Pracujeme s časově-integračním průměrováním signálu Detekce mám vysokou statistickou výkonnost Jsme limitováni na hledání relativních změn n mezi jednotlivými bloky (úkoly)( Event-related Měříme odezvy na jednotlivé události (či dokonce i subkomponenty událostí) Nižší statistická výkonnost než u blokového paradigmatu Můžeme určit tvar HRF Vyžaduje náron ročnější zpracování a déle trvající měření

fmri experiment typy experimentů Blokové Event-related

fmri experiment event-related paradigma podrobněji ISI = inter-stimulus interval SOA = stimulus onset asynchrony TR = scan repeat time SOA > doba ustálen lení hrf Prodlužuje uje se délka d měřm ěření a množstv ství dat větší časová a výpočetn etní náročnost Dobře e se odhaduje průběh hrf SOA/ISI Fixní Variabilní Optimalizace SOA < doba ustálen lení hrf Rapidly presented er-fmri (rper-fmri) Možnost střídat většív množstv ství různých experimentáln lních podmínek Kratší šíčas měřm ěření pro stejný počet stimulů Vhodné k detekci rozdílov lového efektu různých typů stimulů Pro lepší odhad tvaru hrf nebo efektu jediné exp. podmínky se zavádějí do designu tzv. nulové události

fmri experiment typy experimentů a stimulace Dle typu stimulace I Přímá obrazy, zvuky, bolest Nepřímá povely (např. k motorické činnosti) Dle typu stimulace II Sluchem Zrakem Dotekem (teplota, bolest) Čichem Dle funkčního zaměření Senzomotorické funkce a jejich plasticita Zrak a zraková percepce (vnímání) Vyšší kognitivní funkce (pozornost, řídící funkce atd.) Emoce Paměť Jazyk a řečové funkce

Návrh experimentu Definice úkolu (hypotézy) Neurovědec (psycholog, neurolog, neurofyziolog, ) Co je naší ším m cílem, c jaká je otázka? Design experimentálního paradigmatu Statistik, psycholog, neurovědec Jakým typem a uspořádáním m stimulace docílíme požadovaných efektů Volba sekvence a parametrů snímání Fyzik, radiolog, biomed.. inženýr Volba sekvence a akvizičních parametrů Programování a další specifické úkoly Informatik, elektrotech.. inženýr, Programování stimulace, tvorba exp. pomůcek a přípravkp pravků

Zpracování naměřených dat

DĚKUJI ZA POZORNOST Středoevropský technologický institut c/o Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9 601 77 Brno Česká republika