荷兰和以色列研究人员调查磁场强度和功能磁共振成像信号之间的关系FMRI应用血液吸附水平对比法测量神经活动通过氧化变化和脑血量测试结论认为,除对比噪声比提高外,使用超高磁场FMRI将为脑内进程提供新透视
使用非侵入性fMRI接近侵入性血管生理知识将是提高动物和人脑功能理解的下一个关键步骤FMRI信号取决于脱氧染色素量,即可视化依赖血液水平效果和脑血容量,FMRI可检测出与脑活动相关血液流变化,使研究人员理解大脑哪个区域比其他区域更活跃。
UludaOg和Blinder研究虽然需要进一步研究,但显示有可能利用非入侵性FMRI加深理解功能刺激生成的流体过程
热噪以高分辨率FMRI从超高空获取脑生理益惠,与低磁场相比,敏感度大增标准空间分辨率2至4毫米异构法使用渐变echo法和spinecho法,FMRI7Tesla显示比3Tesla相同的测量值增加35%信号增强分辨率和相应的热噪支配性,信号增益超线性提高至6乘7Tesla对3Tesla减少这些小软盘体积效果保证提高高分辨率fMRI
超高频实现信号对噪声和敏感度的重大提高可实现对大脑的更完整视图,为更深入理解人脑神经过程铺路
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乌卢达格和百科全书P2018超高场MRI连接脑电流生理响应神经image,168,pp.279-295