Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2013 article

High-Speed Real-Time Resting-State fMRI Using Multi-Slab Echo-Volumar Imaging

71Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
3Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, ro. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

We recently demonstrated that ultra-high-speed real-time fMRI using multi-slab echo-volumar imaging (MEVI) significantly increases sensitivity for mapping task-related activation and resting-state networks (RSNs) compared to echo-planar imaging (Posse et al., 2012). In the present study we characterize the sensitivity of MEVI for mapping RSN connectivity dynamics, comparing independent component analysis (ICA) and a novel seed-based connectivity analysis (SBCA) that combines sliding-window correlation analysis with meta-statistics. This SBCA approach is shown to minimize the effects of confounds, such as movement, and CSF and white matter signal changes, and enables real-time monitoring of RSN dynamics at time scales of tens of seconds. We demonstrate highly sensitive mapping of eloquent cortex in the vicinity of brain tumors and arterio-venous malformations, and detection of abnormal resting-state connectivity in epilepsy. In patients with motor impairment, resting-state fMRI provided focal localization of sensorimotor cortex compared with more diffuse activation in task-based fMRI. The fast acquisition speed of MEVI enabled segregation of cardiac-related signal pulsation using ICA, which revealed distinct regional differences in pulsation amplitude and waveform, elevated signal pulsation in patients with arterio-venous malformations and a trend toward reduced pulsatility in gray matter of patients compared with healthy controls. Mapping cardiac pulsation in cortical gray matter may carry important functional information that distinguishes healthy from diseased tissue vasculature. This novel fMRI methodology is particularly promising for mapping eloquent cortex in patients with neurological disease, having variable degree of cooperation in task-based fMRI. In conclusion, ultra-high-real-time speed fMRI enhances the sensitivity of mapping the dynamics of resting-state connectivity and cerebro-vascular pulsatility for clinical and neuroscience research applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
High-Speed Real-Time Resting-State fMRI Using Multi-Slab Echo-Volumar Imaging
Date Crossref
01/01/2013
Éditeur
Frontiers Media SA
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of New Mexico pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Bucharest pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Walter Reed Army Institute of Research pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • School of Medicine Department of Neurology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Semel Institute for Neuroscience & Human Behavior UCLA pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

University of New Mexico, University of Bucharest et Walter Reed Army Institute of Research, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Functional Brain Connectivity StudiesAdvanced MRI Techniques and ApplicationsAtomic and Subatomic Physics Research

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.