功能磁共振成像(fMRI)是MRI掃描的一種特殊形式,它不僅專注于對大腦組織進行成像,還可以跟蹤血液流向不同區域,這種反應性血流被稱為血液動力學活動。自20世紀90年代初以來,功能性磁共振成像的可用性大大提高,并已成為一種更...
功能磁共振成像(fMRI)是MRI掃描的一種特殊形式,它不僅專注于對大腦組織進行成像,還可以跟蹤血液流向不同區域,這種反應性血流被稱為血液動力學活動。自20世紀90年代初以來,功能性磁共振成像的可用性大大提高,并已成為一種更常見的神經影像學形式功能性磁共振成像的最大優點是完全無創性大腦中的神經活動引起這些區域血液流動的變化。當大腦或其他任何地方的神經細胞變得活躍時,它們會消耗血液中的氧氣。與肌肉細胞不同的是,它們沒有附近的葡萄糖和氧氣儲備,必須立即調整血流以適應增加的神經活動這會導致脫氧血液的局部區域發生神經活動,功能磁共振成像可以看到這些區域,功能磁共振成像能夠追蹤人體不同部位的血流血液的磁特性取決于它是充氧的還是缺氧的。這種磁信號是由功能性磁共振成像掃描儀讀取的。這項技術最早是在1990年開發的,這也為發展我們對大腦功能和組織的理解提供了許多潛在的機會。

功能性磁共振成像的最大優勢是它完全無創當病人進行功能性磁共振成像時,根據其目的,它可以持續15分鐘到2小時,這對病人來說是非常重要的這一次,為了獲得有用的圖像。這對小孩子或有特定心理狀況的兒童來說可能是個問題,但可以嘗試滿足這些患者的需要。受試者可能會獲得各種感官信息,或者在檢查過程中被要求做一些腦力活動,比如記憶,而醫生則在屏幕上閱讀并解釋大腦活動區域。功能磁的最大優勢在于共振成像是完全無創性的,不需要注射放射性對比染料或類似物質,這意味著病人不會受到不必要的輻射手術的時間也可以很短,如有必要,這些程序的缺點與它們測量的性質有關,也就是說,由于神經活動引起的血流動力學反應有時很難與其他事件引起的反應區分開來由于這個原因,當功能磁共振成像數據被公布時,它們通常以聚集圖像的形式出現,功能性磁共振成像(mri)可以讓醫生追蹤大腦中的血液流動,從而更好地了解大腦的結構和功能。