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Visual Evoked Potentials Recorded During Sparse fMRI Sequence (reverse checkboard) O2 O1 OZ PZ P4 CP4 P8 C4 TP8 T8 P7 P3 CP3 CPZ CZ FC4 FT8 TP7 C3 FCZ FZ F4 F8 T7 FT7 FC3 F3 FP2 F7 FP1 PO5 PO3 P1 POZ P2 PO4 CP2 P6 PO6 CP6 C6 PO8 PO7 P5 CP5 CP1 C1 C2 FC2 FC6 C5 FC1 F2 F6 FC5 F1 AF4 AF8 F5 AF7 AF3 FPZ 800 ms 5 ?V + Visual Evoked Potentials Recorded at Electrode Oz 178.0 ms 242.0 ms Latency (ms) -200.0 -100.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 Amplitude (μV) 0.0 2.5 5.0 -2.5 -5.0 Visual Evoked Potentials Recorded During Sparse fMRI Sequence Boundary Element Model Based on MNI* average MRI 3-shell head model Residual variance 6% - fMRI activation shown in white fMRI activation shown in white ERP离线分析的几个重要问题 数字滤波(Digital Filter)的选择? Zero Phase Shift Digital Filter 线性校正(Linear Detrend)的选择? 经验 伪迹识别 波形识别 技术难关,峰潜伏期、波形、头皮分布,文献、经验。 测量 波幅:基线-波峰;峰-峰 潜伏期:刺激起始-峰顶点;始潜时 波幅反映大脑兴奋性高低,潜伏期反映神经活动与加工过程的速度和评价时间。 波形识别与测量 行为数据测量 反应时、正误率 反应时的重要性 (举例) 平均波幅测量 固定法/连续测量 具体法或间断法 ERN,error-related negativity -Conflict control (1)测量比较峰潜伏期、 始潜时、波幅 (2)波形的头皮分布 (3)定位分析 Repeated measures ANOVA-ERPs研究主要比较不同条件下的成份差异。 脑区和电极的选择-N170-Word/Face/Object Pooling Electrodes (Montage 演示) 统计和结果分析 ERP时频分析 Basar 等(1984,1985) time-frequency analysis Band Analysis Evoked-time-phase locked Induced-time-, non-phase locked ERD/ERS Event-related desynchronization Event-related synchronization Coherence Analysis ….. Neurophysiology must develop new ways to measure the activity of networks. This will probably involve correlational studies and attention to rhythms as well as to isolated potentials. ----- Picton, Alain, McIntosh VEP-2D frequency VEP-2D VEP-3D 脑电地形图 源分析 偶极子(Dipole) 是一对数值相等、符号相反的电荷,彼此相隔一定距离时形成的体系。 ERPs成份的源 即脑内的偶极子。神经传导递质作用于突触后神经元受体的过程中产生的突触后电位导致了ERPs的产生(Luck,1998)。头皮电位的分布取决于电流偶极子的位置与方向。 源定位 可根据偶极子的数目、时间特征、位置和偶极子量等因素推导。 偶极子模型-single/multiple dipole models 偶极子定位 电流密度(curre
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