Mitä voidaan tutkia. Aivojen kuvantamisemenetelmistä. Aivojen kuvantamismenetelmät. Aivojen kuvantamismenetelmät eroavat toisistaan



Samankaltaiset tiedostot
Aivojen toiminnalliset muutokset CRPS:ssa. Etiologia ja patofysiologia. Vääristynyt kehonkaava 4/18/2013. Complex regional pain syndrome (CRPS)

Toiminnallinen magneettiresonanssikuvaus (Teemu Rinne, Juha Salmi, Alexander Degerman ja Kimmo Alho)

800 Hz Hz Hz

Aivotoiminnan mittaaminen magnetoenkefalografialla

Lääketieteellinen kuvantaminen. Biofysiikan kurssi Liikuntabiologian laitos Jussi Peltonen

KONEOPPIMINEN JA AIVOTUTKIMUS

Mitä aivokuvantaminen kertoo kielen kehityksen ja lukemisen erityisvaikeuksista?

2. Tiedonkäsittelyn tutkimus

Hyvinvointia työstä. Virpi Kalakoski. Työterveyslaitos

Toisiinsa kytkeytyneet hermosolut muodostavat hermoston

BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET

AIVOJEN KORKEAMMAT TOIMINNOT

Tuomo Saloheimo SYVENTÄVÄÄ MAGNEETTIKUVAUKSEN FYSIIKKAA JA LAITEOPPIA

Miten Harjoittelu Muokkaa Aivoja?

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Ihminen havaitsijana: Luento 5. Jukka Häkkinen ME-C2000

Miksi aivot hyötyvät liikunnasta?

Moniaistisuus. Moniaistinen havaitseminen. Mitä hyötyä on moniaistisuudesta? Puheen havaitseminen. Auditorisen signaalin ymmärrettävyyden vaikutukset

Simo Vanni Aivotutkimusyksikkö ja AMI keskus O.V. Lounasmaa laboratorio Perustieteiden korkeakoulu Aalto yliopisto.

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

Sosiaalinen vuorovaikutus arjessa ja aivoissa

Lasten MRI - haasteita ja ratkaisuja

Musiikki, aivot ja oppiminen. professori Minna Huotilainen Helsingin yliopisto

Miten aikuisen aivot oppivat uusia sanoja?

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT?

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

Muistisairauksien varhainen tunnistaminen. Terveydenhoitajapäivät Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja

Musiikin parissa toimiminen tukee puheen oppimista. 1. Musiikin ja puheen läheinenl yhteys. Musiikinkuuntelu vaikuttaa aivojen tunnealueisiin

IMPEDANSSITOMOGRAFIA AIVOVERENVUODON DIAGNOSOINNISSA - TARVE UUDELLE TEKNOLOGIALLE

Mitä aivokuvista näkee?

HOIDA AIVOJASI. Minna Huotilainen. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen professori. 14/03/2019 1

TENS 2 kanavaa ja 9 ohjelmaa

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Kielen biologinen perusta. Kielen biologinen perusta. Kielen biologinen perusta. Kielen biologinen perusta

Evolutiiviset muutokset aivoalueiden rakenteessa, osa , Nisse Suutarinen

Musiikista ja äänestä yleisesti. Mitä tiedetään vaikutuksista. Mitä voi itse tehdä

Tietotekniikan osasto. Magneettikuvantaminen. Tuulia Salo

Viimeisen vuosikymmenen aikana on tullut

EDENNEEN PARKINSONIN TAUDIN HOITO

Kausaalimallit funktionaalisessa magneettikuvantamisessa

Tuntoaisti. Markku Kilpeläinen. Ihossa olevat mekanoreseptorit aloittavat kosketusaistimuksen. Somatosensoriset aistimukset

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.

Tietoisuuden tutkimus

Kieli merkitys ja logiikka. 3: Kielen biologinen perusta. Kielijärjestelmä. Kielen edellytykset. Kielijärjestelmä

Näköjärjestelmän toiminta

Magnetoenkefalografia: Laitteisto ja tutkimukset

Ch4 NMR Spectrometer

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto

Totta vai harhaa? Aivojen ja mielen suhteesta ympäröiv

ESITTELY. Mitä Kipu on?

BAEP. Brainstem Auditory Evoked Potential Akustinen aivorunkoherätevaste

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Uusia neurofysiologisia menetelmiä

Kannattaako ostaa halvalla?

Aspergerin oireyhtymän tutkiminen lapsilta ntms-menetelmällä

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus

S MRI sovellukset Harjoitustehtävät. Ryhmä 1 Juha-Pekka Niskanen Eini Niskanen

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

TRANSKRANIAALINEN MAGNEETTISTIMULAATIO

Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa

Havaintopsykologia I. Havaintopsykologia: Miksi ja miten? Markku Kilpeläinen. Markku Kilpeläinen

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa

Perseveraatiota vähentävät harjoitukset

LIPO502 TENS 2-kanavainen

FUNKTIONAALINEN MAGNEETTIKUVAUS EPILEPSIAMALLISSA

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Liikunnan merkitys oppimiselle? Heidi Syväoja, tutkija LIKES tutkimuskeskus, Jyväskylä

INSPIRE-HOITOA KOSKEVAT MAGNEETTIKUVAUSOHJEET

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa?

Rakastavatko aivosi liikuntaa?

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Nielemishäiriöiden Phagenyxhoito Minna Hissa, HYKS neurologian klinikka

NEGLECT-POTILAAN POLKU KUNTOUTTAVAAN ARKEEN

Lapsi ja trauma Kriisikeskus Osviitan koulutusilta Kirsi Peltonen, PsT., Dos Tampereen yliopisto

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

S Havaitseminen ja toiminta

Ultraäänen kuvausartefaktat. UÄ-kuvantamisen perusoletukset. Outi Pelkonen OYS, Radiologian Klinikka

Biopankit miksi ja millä ehdoilla?

U-REMIX USB RF 2 RF 1 POWER

Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

Transkraniaalinen magneettistimulaatio

Psyykkinen toimintakyky

Ihminen havaitsijana: Luento 11. Jukka Häkkinen ME-C2600

FOKAALINEN EPILEPSIA ON DYNAAMINEN PROSESSI JOTA HERMOVERKOSTOJEN KONNEKTIIVISUUS SÄÄTELEE JUKKA PELTOLA, DOSENTTI, OSASTONYLILÄÄKÄRI

euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

AIVOKASVAINPOTILAAN AIVOJEN TOIMINNALLINEN KUVANTAMINEN KOLMEN TESLAN MAGNEETTILAITTEELLA OHJE RÖNTGENHOITAJILLE

INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS)

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

Tuotteen oppiminen. Käytettävyyden psykologia syksy T syksy 2004

Kahdet aivot ja psyykkinen trauma

Ajalliset muunnokset eksploratiivisen paikkatietoanalyysin työkaluna. Salla Multimäki ProGIS Ry Paikkatietomarkkinat

NAVIGOITU TRANSKRANIAALINEN MAGNEETTISTIMULAATIO LIIKEAIVOKUOREN JA PUHEALUEIDEN KARTOITUKSESSA

Oi muistatko vielä sen virren - musiikki ja ikääntyvä muisti

Kognitiivinen mallintaminen Neuraalimallinnus 11.3.

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Transkriptio:

Mitä voidaan tutkia Aivojen kuvantamisemenetelmistä 14. 9. 2012 Synnöve Carlson Aalto-yliopisto & Helsingin yliopisto, Biolääketieteen laitos/fysiolgia Rakennetta Toimintaa ja toiminnan sijoittumista Ajallisia toimintaketjuja Aivoalueiden yhteyksiä Yksilöllisiä eroja Sairauden piirteitä Toiminta: Aistijärjestelmien toiminta, motoriikka, emotionaalinen prosessointi, aivojen muovautuvuus (plastisiteetti), toimintojen kehittyminen lapsilla, korkeammat kognitiiviset toiminnot (tarkkaavaisuus, muisti, oppiminen) Aivojen kuvantamismenetelmät eroavat toisistaan Spatiaalinen resoluutio Temporaalinen resoluutio Invasiivisuus Hinta Aivojen kuvantamismenetelmät Solurekisteröinnit (Elektroenkefalografia) Magnetoenkefalografia PET MRI, fmri, DW-MRI TMS Yksittäissolujen ja soluryhmien sähköfysiologinen rekisteröinti - Alueellisesti tarkka rekisteröinti - Ajallisesti ms-tarkkuus - Ei kerro muiden alueiden toiminnasta - Tiedon hankinta aikaa vievää

Otsalohkon etuosan muistisolut Mikroelektrodi voidaan viedä aivojen syviin rakenteisiin Artchakov et al. Exp. Brain Res. 2007 Deep Brain Stimulation (DBS) Parkinsonin tauti (jäykkyys, vapina, akinesia (Globus pallidus, Subthalaminen tumake) Vapina (Talamuksen Ventral InterMediate tumake) Depressio (tutkimusasteella) (Subgenual cingulate cortex) Magnetoenkefalografia (MEG) Virta synnyttää ympärilleen magneettikentän, joka kohtisuorassa virran suuntaan nähden. Oikean käden peukalosääntö Magnetoenkefalografia (MEG) Aivojen heikot sähkövirrat synnyttävät magneettikenttiä, jotka voidaan rekisteröidä pään pinnalta MEG:llä MEG:llä tarkka lähdepaikannus (n. 5mm:n tarkkuus) MEG tuottaa ajallisesti tarkkaa tietoa (tarkkuus 1 ms luokkaa) Aivokudos, luut, iho eivät heikennä magneettikenttää MEG:llä nähdään pään pinnan suuntaan tangentiaalisten virtalähteiden magneettikentät (esim. uurteiden alueella oleva aktiviteetti) MEG-rekisteröinti tapahtuu suprajohtimella magneettisuojatussa huoneessa Hari ja Lounasmaa Science 1989

Magnetoenkefalografia Leikkausta edeltävä motorisen aivokuoren paikannus MEG laite koko pään kattavaan mittaukseen MEG soveltuu myös potilasmittauksiin fmri MEG - Vasteet oikean käden sormien naputukselle Kuvan lähde: www.imagingeconomics.com/.../2003-11_18.asp Positroni EmissioTomografia (PET) Mittaa laskimon kautta annettavan lyhytikäisen radioaktiivisen merkkiaineen jakaumaa kudoksessa Kun metabolinen aktiviteetti aivoalueella korkea, radioaktiivisen merkkiaineen kertymä alueella korkea Radioaktiivinen merkkiaine emittoi positroneja, jotka törmäävät elektrodeihin lähettäen gammasäteilyä Säteily havaitaan PET-kameralla Tietokone muodostaa 3-ulotteisen kuvan säteilyn perusteella. PET scan Alzheimerin taudista -PET:n käyttöä rajoittaa sen invasiivinen luonne -Rajoituksia tutkimuksen toistamiselle -Käytetään esim. reseptoritutkimuksessa, aivojen toiminnan tutkimukseen, tuumoridiagnostiikassa Aivojen Magneettiresonanssi- kuvaus Magnetic Resonance Imaging (MRI) Mittaa vety-ytimien magneettikentässä emittoimaa radiotaajuista signaalia Tutkittava asetetaan voimakkaaseen magneettikenttään (1.5T, 3T) Tutkittavaan lähetetään lyhyitä radiopulsseja ja palautuvia radiosignaaleja kuunnellaan. Signaalien perusteella muodostetaan kuva tutkimuskohteesta MRI kuvien kontrasti: T1 ja T2 painotetut kuvat MRI:n avulla voidaan kerätä kuvia joiden kontrasti on eri tavoin painotettu Kontrastia voidaan muuttaa muuttamalla RF pulssien intervallia (TR aika, repetition time) tai aikaa RF pulssin ja datan keräyksen välillä (TE aika, echo time) Jos TR hyvin lyhyt, pitkittäinen magnetisaatio ehtii toipua vain vähän. Jos TR pitkä, pitkittäinen magnetisaatio ehtii toipua kokonaan. Muuntelemalla T1 ja T2 aikoja voidaan painottaa kuvan kontrastia ja valita näkyvätkö eri kudokset kuvassa kirkkaina vai tummina. T1 painotettu kuva T1 relaksaatio aika = aika, jonka kuluessa pitkittäismagnetisaatio palautuu T2 painotettu kuva T2 relaksaatio aika = aika, jonka kuluessa poikittaismagnetisaatio palautuu

T1 ja T2 painotteiset kuvat T1-painotteisista kuvista saa runsaasti tietoa aivojen rakenteesta. Kuvat sopivat myös vanhojen vaurioiden tunnistamiseen. T2-painotteisessa kuvassa ei näy yhtä paljon rakenteellisia yksityiskohtia kuin T1-painotteisessa kuvassa. Siinä näkyvät sekä uudet että vanhat vauriot. T2-painotteinen kuva on usein herkin kudosmuutoksen osoittaja, ja signaalimuutos voi näkyä vain siinä. Kivuton Ei haitallista säteilyä (vrt. PET) Noninvasiivinen menetelmä Antaa kuvan kohteesta useasta näkökulmasta Toiminnallinen magneettitutkimus antaa kuvan aivoalueiden funktonaalisesta merkityksestä MRI:n etuja MRI haittoja Epämiellyttävä tutkittaville, joilla klaustrofobiaa Kallis tutkimus Liikkuminen haittaa tutkimustulosta Tutkimusta ei voi suorittaa henkilöille, joilla kudoksessa esim. metalliklipsejä tai joilla pacemaker Magneetti on meluisa (melutaso > 100dB) Funktionaalinen magneettikuvantaminen (fmri) Aivojen toiminnallinen magneettikuvantaminen (fmri) Neuraalinen aktivaatio ja fmri Hapeton punasolu (DeoxyHb) on paramagneettista häiritsee magneettikenttää Hapekas punasolu on diamagneettista Belliveau ym. Science 1991 Ensimmäinen fmri-tutkimus: näköaivokuoren aktivaatio Näköärsykkeet aktivoivat näköstimulukselle näköaivokuoren Hermosoluaktivaatio => verenvirtauksen lisääntyminen, mutta suhteellisen pieneen muutokseen hapenkulutuksessa. => laskimoveren hapetusaste kasvaa(!), DeoxyHb:n suhteellinen osuus pienenee, vähemmän magneettikenttähäiriötä => signaali kasvaa

Blood Oxygen Leved Dependent (BOLD) - Signaali fmri:n BOLD signaalin yhteys aivojen hermosolutoimintaan Kenttäpotentiaali Monisoluaktiviteeti Bold signaali -5 0 5 10 15 20 25 s Stimulaatio Menon RS et al. Magn Res Med, 1995 33:453-459 (Logothetis et al. Nature 412, 150-157 (2001) BOLD signaali heijastaa paikallisten kenttäpotentiaalien muutosta postsynaptisissa neuroneissa, alueen dendriitteihin tulevaa inputtia ja intrakortikaalista prosessointia. Toiminnallinen magneettikuvantaminen Muistin kuvantaminen fmri:llä Tutkittavalta edellytetään yhteistoimintakykyä Lasten ja sairaiden tutkiminen haasteellista Pääkela Pään pysyttävä liikkumatta Magneettilaite on meluisa ja yksinäinen paikka Tutkittava suorittaa muistitehtävää magneetissa 0-back Visuaalinen muistitehtävä (n-back tehtävä) 100 ms 3s + + + + + + + Yksinkertainenkin muistitehtävä aktivoi usean aivoalueen muodostaman hermoverkoston 1-back + + + + + + + 2-back + + + + + + + Martinkauppi ym. Cerebral Cortex 2000

Default Mode Network (DMN) Aivojen lepotilan aktivaatio Aivojen lepotilan aktivaatio A default mode of brain function PNAS, 2001:98:676-682 Marcus E. Raichle et al. Laaja aivoalueiden verkosto, johon kuuluvien alueiden toiminta synkronoitua Ydinalueet: Medial PFC, Post. CC/retrosplenial aivokuori, Inf. Parietaalilohko Aktiivisempi levossa kuin tarkkaavaisuutta vaativien tehtävien aikana Liittyy mm. ajatuksen/ mielen vaelteluun, muisteluun, itsepohdintaan Diffusiopainotteinen magneettikuvantaminen (DW-MRI) Aivojen valkean aineen hermoratojen tutkiminen Hermoratoja voitu tutkia aiemmin vasta kuoleman jälkeen DW-MRI mahdollistaa hermoratojen kartoittamisen noninvasiivisesti

DW-MRI kuvista voidaan visualisoida hermoratojen kulkua Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) Puna-keltainen : Vas Oik Vihreä: Antero-posterior Sininen: Superior-inferior Transkraniaalinen Magneettistimulaatio (TMS) Navigoitava TMS (N-TMS) Stimulaatiossa tuotetaan lyhytkestoinen (~100 µs), voimakas magneettikenttä (~ 2T). Magneettikenttä synnytetään magneettikelaan tuotettavan lyhytkestoisen sähkövirran avulla. Magneettikenttä indusoi sähkökentän aivoissa TMS aktivoi tai inhiboi aivokudosta kelan alapuolella Tutkittavan pää digitoidaan samaan koordinaatistoon magneettikelan kanssa Magneettikelan liike visualisoidaan suhteessa tutkittavan aivoihin Stimulaatiokohta etsitään aivojen anatomisen rakennekuvan avulla Navigaatioon perustuva TMS = TMS stimulaation kohde = TMS kelan keskipiste kallon pinnalla Stimulaatiokohta, stimulaation intenstiteetti, aiheutunut sähkökenttä ja sen voimakkuus ja suunta tallennettavissa. TMS voidaan toistaa myöhemmin samaan kohtaan. Transkraniaalinen magneettistimulaatio Yksittäispulssi TMS on oikein käytettynä turvallinen ja kivuton Korkeafrekventtinen stimulaatio (repetitive TMS, rtms) tuottaa vaikutuksia, jotka voivat jatkua stimulaation jälkeenkin: 1 Hz inhibitio 5Hz aktivaatio rtms saattaa aiheuttaa kouristuksia (frekvenssi, intensiteetti, stimulaation kesto vaikuttavat)

Huomioita aivokuvantamisesta fmri:llä etsitään yleensä eroja ryhmien välillä: esim. potilaat vs. terveet Kliinikon kysymys yleensä: Onko potilaalla tauti A, B vai C? Sairauden tunnistaminen fmri:llä vaikeaa Kuvantamistulokset riippuvat käytetyistä tutkimusasetelmista (tehtävistä, statistisista vertailuista) Tulevaisuuden näkymiä Multimodaalinen kuvantaminen (= usean eri kuvantamismenetelmän tulosten yhdistäminen) Aivokuvantamisesta saadun tiedon yhdistäminen muuhun tietoon (genetiikka, kliininen tutkimus, kognitiivinen suoriutuminen) Luonnolliset ärsykkeet tutkimustilanteessa Real-time fmri Elokuva synkronoi katsojien välistä aivotoimintaa Elokuvan katsominen ei synkronoi aivotoimintaa autistien välillä Elokuva (Hyvät, pahat ja rumat) synkronoi katsojien aivojen aktivaatiota Autisti-ryhmässä elokuva synkronoi aivoaktivaatiota vähemmän Hasson et al. Science 2004 Hasson et al. Autism Res 2009 Real-time fmri (rt-fmri) Aineisto analysoidaan kerättäessä ja tulos nähtävissä välittömästi Mahdollistaa: Oman aivoaktivaation tarkkailun Tietyn aivoalueen aktivaation lisäämisen tai vähentämisen harjoittelemalla Sairauteen liittyvän aivotoiminnan tunnistamisen Aivotoiminnan avulla tapahtuvan laitteiden ohjauksen Mahdollisesti kommunikoinnin halvautuneen/vegetatiivisessa tilassa olevan potilaan kanssa Potilas Vegetatiivisessa tilassa olevan potilaan aivokuvantaminen (real-time fmri) Kontrolli Kuvittele kulkevasi kotonasi Kuvittele pelaavasi tennistä Potilaan aivot aktivoituivat samalla tavalla kuin kontrollihenkilön. decharms, Nature Rev Neurosci 2008

Aivoalueen (Ant Cigulate Cortex) aktivaatiotason kontrollointi rt-fmri:llä kontrolloi myös kipua Aktivaation muutos Kipukokemuksen muutos decharms, PNAS 2005; Nature Neurosci. 2008