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神经电生理学erp技术原理
(二)正电子发射断层扫描 Positron Emission Tomography, PET PET的依据是一些放射性同位素标记的分子(如含18F的脱氧葡萄糖FDG)能正常地参加脑细胞的新陈代谢。这些同位素发射正电子,正电子不稳定,易与负电子撞击而湮灭,湮灭所生能量以两束反向γ-射线方式释放。测量这两束γ-射线的量,即可知该标记同位素分子的含量,从而作为该部位功能活动是否增强的标记。 ? -射线:氦原子核流( ,上标原子量,下标电荷)。 ? -射线:高速运动的电子流。 γ-射线:光子流,波长极短的电磁波,无极性,可分解为正电子和负电子。 优点:可观察动态过程 缺点: 1)需制造放射性同位素的回旋加速器,价格昂贵。 2)测量时间长;只是测量N的代谢产物,时间分辨率低。 3)注射放射性同位素。 (1)结构像(MRI) 磁场能使处于其中的物质磁化,后者形成附加磁场,对原磁场产生影响。有的物质形成的附加磁场方向与外磁场方向相同,称顺磁质,如脱氧血红蛋白。有的物质形成的附加磁场方向与外磁场方向相反,称抗磁质,如氧合血红蛋白。 fMRI的依据是磁共振(MR)信号的血氧水平依赖性(blood oxygenation-level dependent, BOLD)。脑活动时代谢旺盛,局部脑血流增加、氧合血红蛋白增加过剩,超过了代谢消耗氧的需要,结果静脉中氧合血红蛋白比例增加,脱氧血红蛋白比例减少。前者具有抗磁性,后者具有顺磁性,其比例变化会改变MR信号。 fMRI测量的主要就是静脉中二者比例变化产生的MR信号变化。 fMRI 的优点: 1) 不需要注射同位素(比PET); 2) 检测时间短(比PET); 3) 分辨率高:数量级 1.5 x 1.5 mm,高于ERP、MEG 、CT 。 fMRI 的缺点: 1)时间分辨率低:每张功能图像约需11张原始扫描图叠加才能看清,每2张同一部位的原始扫描图的扫描间隔(T2时间)一般为2秒,所以fMRI的时间精度是22秒之低 。再者,从刺激开始到显示出(测量到)激活约延迟3-6秒,约6-12秒结束,时间也是不准确的。 2)比较贵。 (三)命名法:正P负N潜伏期。如P300, N400, N170。 (四)向上为负。 (五)成分、外源性成分、内源性成分和纯心理波的概念。 纯心理波:运动前电位、刺激遗漏成分、解脱波。 六、几个常见问题 (一)Greenhouse-Geiser矫正法(出版标准) ERP数据的统计处理一般采用重复测量的方差分析。方差分析以方差齐性为前提,可是通常ERP实验不同组(条件)间的数据是不同源的,非为齐性,所以应该对P值进行矫正。Greenhouse-Geiser法是被规定接受的矫正方法。在SPSS统计软件包中,当进行ANOVA(或MANOVA)时,会出现几种供选择的结果,此时选择Greenhouse-Geiser矫正结果即可。 该法得到一个ε值,它小于1,用它乘以原自由度df,得出新的自由度df’,这就是矫正后的自由度。这样,这个df’一般是小数。用df’和原t值运算就得出了矫正后的P值。 在实验报告中需要报告df’或ε值之一,不能只报告矫正的P值。 ERP工作者可以不管此计算过程,只要会用就可以了。该法的具体计算可读Jennings J R Wood C C (1976), Psychophysiology, 13, 277-278。 重复测量的方差分析 简单来说,对于两个因素A和B,如果A的每一个水平Ai(i=1,2,3,…..a)与B的每一个水平Bi(i=1,2,3,…..b)都相碰一次,而且AiBi又有两个以上的观测值(例如14名被试的14个值),就叫做双因素有重复测量的交叉分组。该方差分析即为重复测量的方差分析。如果AiBi仅有一个观测值,即为无重复测量的方差分析。换句话说,若每个被试接受所有因素的每个水平的实验(刺激),即被试内设计,则其方差分析为重复测量的方差分析;若每个被试接只受一个因素的一个水平的实验(刺激),即被试间设计,则其方差分析为无重复测量的方差分析。前者可最大限度地减少被试个体差异对因素间差异的影响,且节约被试,但需防止疲劳和顺序效应。 (二)同一成分波峰测量法 找出最大峰之电极与潜伏期,以其潜伏期为准测其他各电极位的波幅。(出版标准) (三)条件间ERP分布差异检验的数据归一化 产生ERP的脑内源决定ERP的头皮分布。如果在不同时间或不同实验条件下,脑内源相同,那么其ERP的头皮分布也是相同的。反之,如果不同实验条件下或同一实验条件的不同时间,ERP的头皮分布不同,则其脑内源一定是不同的。因此,确定不同实验条件或不同时间ER
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