據國**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(shū)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(lái)自明尼蘇達大學(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(shí)間內完成,而不是一般所需要的2到3秒。
首席作者物理學(xué)家大衛-范伯格(David Feinberg)是伯克利加州大學(xué)海倫·威爾斯神經(jīng)系統科學(xué)研究所副教授,他說(shuō):“當第一次用該技術(shù)時(shí),真是快得難以置信,就好像從螺旋槳飛機到噴氣式飛機的轉變。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的動(dòng)態(tài)行為。
范伯格說(shuō):“當利用功能核磁共振成像(fMRI)對大腦進(jìn)行研究時(shí),填充滿(mǎn)整個(gè)3D大腦圖像大約需要30到60幅的圖像重復數百次才能完成,就像組成電影的無(wú)數幀,而功能核磁共振成像是一部3D電影,通過(guò)多路技術(shù)可更高速的獲取圖像,一個(gè)高頻幀在很短的時(shí)間里可獲得更多的信息。”
圣路易斯華盛頓大學(xué)放射醫學(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)博士補充說(shuō):“大腦是一個(gè)活動(dòng)目標,因此對這一活動(dòng)性目標取樣越精確,對大腦動(dòng)態(tài)活動(dòng)了解就越透徹。”
范伯格說(shuō),超高速成像技術(shù)對整個(gè)現代核磁共振掃描領(lǐng)域內各研究機構的影響是直接而又深遠的。此外,大幅度推動(dòng)了神經(jīng)成像的發(fā)展,該研究直接影響人類(lèi)大腦聯(lián)絡(luò )圖工程的進(jìn)度。該項工程是美國國家衛生研究院(NIH)于去年創(chuàng )建,用功能核磁共振成像和結構核磁共振成像掃描1200個(gè)健康成年人,系統地收集描繪人類(lèi)大腦聯(lián)絡(luò )圖
華盛頓神經(jīng)生物學(xué)家該項目的共同負責人大衛-范-埃森(David Van Essen)博士說(shuō):“當時(shí),我們向人類(lèi)大腦聯(lián)絡(luò )圖工程遞送了我們的資助計劃書(shū),我們熱切希望從研究對象身上得到更高質(zhì)量的信息,因為這項研究成果可以幫助我們向實(shí)現工程目標邁近一大步。這對于我們能夠獲得高質(zhì)量的圖像數據非常關(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作。”
核磁共振成像的工作原理是利用磁場(chǎng)和無(wú)線(xiàn)電波探測人體內水分子中的氫原子。因為在血液中的氫原子與在骨骼和組織中的氫原子反應有差別,這樣計算機可以不用敏銳的X光就可重現人體內部的景象。
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