Source: https://es.scribd.com/doc/139371541/LA-MAGNETOENCEFALOGRAFIA
Timestamp: 2016-05-29 02:07:28+00:00

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LA MAGNETOENCEFALOGRAFÍA
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Esto es debido a las propiedades eléctricas y magnéticas de los tejidos en el cráneo y también al hecho de que el MEG es selectivamente sensible a las corrientes que fluyen tangenciales al cuero cabelludo. Sin embargo. resulta que la tarea de inferir los sitios de activación cerebral es a menudo más sencillo de MEG que de EEG. incluyendo el campo magnético de la Tierra. un conjunto de más de 300 CALAMARES está contenido en un casco en forma de líquido recipiente que contiene helio llamado dewar. Por otra parte. señales de radiofrecuencia. ¿Cómo funciona? ¿Qué equipo se necesita? Mediciones de MEG se realizan externamente. la última detección de los potenciales eléctricos generados por las corrientes neuronales en lugar de los campos magnéticos correspondientes. En un moderno dispositivo de MEG. y los campos magnéticos de baja frecuencia producidos por objetos en movimiento magnéticos como los ascensores.(MEG) ¿Qué es? ¿Qué mide? Magnetoencefalografía (MEG) es una técnica no invasiva para medir campos magnéticos generados por pequeñas corrientes eléctricas intracelular en las neuronas del cerebro. automóviles y trenes.
. el ruido exagerado por equipamiento eléctrico. El sistema de MEG se opera en una habitación blindada que minimiza la interferencia de perturbaciones externas magnéticos. que convierte el flujo magnético enhebrar una bobina de recogida en la detección de tensión permitiendo de señales débiles neuromagneticas. Desde el SQUID se basa en fenómenos físicos que se encuentran en superconductoras que requieren temperaturas criogénicas para la operación. este último correspondiente a las corrientes radiales. lo que permite mediciones simultáneas en varios puntos en la cabeza. que corresponden a activaciones de surcos. El SQUID es un detector de ruido muy bajo de campos magnéticos. la interpretación de EEG a menudo se complica por la presencia simultánea de fuentes tanto de surcos y circunvoluciones. Así la MEG proporciona información directa sobre la dinámica de la actividad evocada y espontánea neural y la localización de sus fuentes en el cerebro. utilizando un dispositivo extremadamente sensible llamado dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID). MEG y EEG están estrechamente relacionados.
¿Qué significan información?
parece? ¿Cómo
Presentación de los datos del sensor
Tanto MEG y EEG datos en bruto se presenta a menudo como señales dependientes del tiempo. Este último se emplea rutinariamente en el análisis de la actividad epiléptica anormal o en la caracterización de la actividad rítmica en curso. Modelado Dipolo
. Estos datos pueden representar promedios más repetidos estímulos sensoriales o respuestas motoras o continuas de datos brutos. dispuestas en una disposición topográfica.
que son registradas con el marco MEG ubicaciones de coordenadas que utilizan marcadores fiduciales y la forma general del cuero cabelludo. segmentada de alta resolución de las imágenes de RM. Muchas respuestas sensoriales primarias pueden ser adecuadamente tenidas en cuenta con un modelo de dipolo que se basa en la suposición de que la medida de la actividad es suficientemente pequeña para que aparezca como una fuente de puntos a una distancia de medición típica de al menos tres centímetros. Los resultados de estos procedimientos de estimación de distribución de corriente se pueden mostrar como "Películas" que indican
.Se emplean con el fin de estimar las localizaciones de las áreas cerebrales activadas a partir de los datos medidos de un modelo de fuente adecuada. Corticalmente limitados modelos distribuidos
Otra posibilidad en el análisis es asumir que las fuentes tienen una distribución continua en el cerebro o en la capa cortical. Un instante de tiempo individual o toda una época de datos se emplea entonces en la estimación de las localizaciones y cursos a tiempo de una o más fuentes de dipolo. Desde MEG no proporciona información anatómica. Una restricción adecuada se aplica luego a seleccionar la distribución actual más probable de esas opciones infinitamente muchos en principio disponibles para explicar los datos medidos. las ubicaciones de las fuentes se muestran en los datos anatómicos de resonancia magnética (MRI) del sujeto o paciente.
MEG. la no singularidad de la MEG (y EEG) un problema de estimación fuente puede ser aliviado por la incorporación de información a partir de otras modalidades de imagen como una restricción a priori. también estamos empleando actualmente anatómicas datos de RM como una restricción geométrica o ubicación. EEG y conjunta para estimar los sitios y la dinámica de la actividad cerebral. La resolución temporal Unos milisegundos. la combinación de fMRI. EEG y los datos se encuentra bajo investigación adicional dentro de nuestro Centro de Tecnologías de la neuro imagen funcional. observada en un paradigma experimental idéntico o similar.la fuerza estimada de la activación o una estadística relacionada como una función del tiempo. que proporciona información adicional acerca de las fuentes de corriente radiales. MEG. Resolución espacial Desde varios milímetros a un par de centímetros.
. Multimodal de imágenes A menudo. MEG permite grabación en tiempo real de la actividad cerebral. ¿Cuáles son algunas de las características / beneficios de MEG? MEG es completamente no invasivo y no peligrosos. y como un medio para la visualización de los resultados. El compañero más natural de MEG es EEG. Los datos pueden ser recogidos en la posición natural sentado permitiendo más real cognitivo experimentos que de la resonancia magnética funcional (fMRI). Además. En la visualización de los cálculos actuales se emplean habitualmente la representación exagerada superficie cortical con lo que los datos fácilmente comparables a los correspondientes resultados de la resonancia magnética funcional (fMRI). Como se indicó anteriormente. dependiendo del experimento. se han desarrollado procedimientos que permiten a las estimaciones de desviación de origen MEG hacia la activación de la resonancia magnética funcional (fMRI). En la actualidad. Se espera que una mayor comprensión de la relación de las señales de hemodinámicos y electrofisiológicos se llevan a modelos combinados que emplean la fMRI.
las soluciones factibles se pueden a menudo obtenerse mediante el uso de modelos relativamente simples. No hay necesidad de pegar electrodos en el cuero cabelludo como con EEG. Sin embargo. Investigación y aplicaciones clínicas Clínicamente. Por lo tanto los datos de MEG a menudo debe ser combinado con datos de RM en una imagen compuesta de la función superpuesta en la anatomía para producir mapas de activación. Esto se conoce como el problema mal planteado inversa. como se indicó anteriormente. las mediciones de MEG tienen que ser tomada en un recinto protegido magnéticamente con dos o más capas usando un magnetómetro SQUID sensible. MEG se utiliza para detectar y localizar la actividad epileptiforme de ataque en pacientes con epilepsia . es difícil proporcionar información confiable acerca de las fuentes de actividad cerebral subcortical. que deben ser evitados por el cirujano en la planificación para la eliminación de los tumores cerebrales.
. Debido a que las señales de neuromagneticas son muy débiles en comparación con los campos magnéticos en un entorno de laboratorio normal.El entorno de medición es completamente silencioso. MEG tiene una resolución temporal muy alta (milisegundos) y también proporciona una buena resolución espacial. lo que facilita especialmente estudios auditivos. Debido al aumento de la distancia a las fuentes y la simetría casi esférica de la cabeza. y es en sí mismo el objeto de la investigación. Las señales pueden ser registradas sobre el córtex conjunto. También se usa para localizar áreas del cerebro importantes para el habla. ¿Cuáles son sus limitaciones? Un problema importante asociado con MEG técnica es que la localización de fuentes de actividad eléctrica dentro del cerebro de medición magnético fuera de la cabeza es complicada y no tiene una solución única. MEG no proporciona estructural / anatómico información.
los investigadores utilizan MEG. Por eso. "como las células de nuestro cerebro se comunican a través de sinapsis electroquímicas. Barcelona y San Sebastián. En el diagnóstico de alzhéimer tan sólo se emplea desde hace 7 años. a menudo en conjunción con imágenes EEG. De esta manera.En el Centro Martinos.). En España sólo hay tres equipos. “Cualquier corriente eléctrica emite un campo electromagnético". y no existen más de 200 en todo el mundo. apunta) y la frecuencia a la que disparan las células. lo que la convierte en "la más joven de las técnicas de neuroimagen". de manera que "estamos en un periodo de investigación". y ópticas para obtener mapas de la actividad cerebral en la neurociencia cognitiva estudios cuidadosamente diseñados para investigar el funcionamiento del cerebro normal y dañado. La magnetoencefalografía diagnóstico en alzhéimer ofrece nuevas posibilidades de
La magnetoencefalografía es una técnica de neuro imagen que mide la actividad cerebral a través de la detección de los campos magnéticos del cerebro y su aplicación para el estudio del alzhéimer. agrega. MRI. Este especialista ha visitado hoy el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Incyl) con el objetivo de intentar establecer colaboraciones con los científicos de Salamanca y avanzar así en el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas. pero su aplicación en esta enfermedad es prometedora "porque da información sobre funcionalidad del cerebro y las relaciones entre distintas zonas". La técnica apenas tiene unos 15 años. ubicados en Madrid. El Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con uno de ellos y Fernando Maestú Unturbe es uno de los expertos que lo maneja. señala el investigador en declaraciones recogidas por DiCYT (Agencia de Noticias para la divulgación de la Ciencia y Tecnología del Instituto ECYT de la Universidad de Salamanca. emiten un campo magnético que puede ser observado desde el exterior". capaz de medir en tres dimensiones de la actividad cerebral: el espacio.
. el tiempo ("se incrementa la resolución temporal" con respecto a otras técnicas. "vemos cómo están funcionando las neuronas. ya que está valorado en unos dos millones de euros cada uno. si lo hacen de manera coordinada o descoordinada. fMRI. y podemos ver los patrones de algunas enfermedades neurológicas y así tenemos un mayor poder diagnóstico".
"El paciente introduce su cabeza dentro de un sensor que recoge lo que de forma natural emite nuestro cerebro". existe ya todo un repertorio de aplicaciones clínicas entre las que podemos destacar:
. según los expertos. también sirve para estudiar procesos normales de envejecimiento. Bases neurológicas del magnetoencefalografía). lenguaje. explica. reflejando con alta precisión y de forma no invasiva los patrones espaciotemporales de actividad cerebral relacionados con esta función cognitiva. así que vemos relaciones entre zonas del cerebro que se alteran o se reorganizan con la edad". Aparte del indudable interés en las posibilidades que abre al estudio teórico de las bases neuronales del lenguaje. pero lo hace de manera más ineficiente que un cerebro más joven". De hecho.En cualquier caso. (Aportaciones desde la
La MEG ofrece la posibilidad de estudiar la organización de las redes neuronales involucradas en el procesamiento lingüístico. apunta. Se trata de una falta de conectividad adecuada. señala Fernando Maestú. Someter a una persona sana a un examen con este sistema permite construir patrones de control para compararlos con los pacientes que tienen una enfermedad y comprobar así los patrones que caracterizan cada patología. Lo que los profesionales ven a través de esta técnica son oscilaciones del campo magnético que son el reflejo de los flujos de corriente eléctrica que hay en el cerebro. desde los 7 meses de gestación el cerebro ya emite estas señales y hay una técnica que es la magnetoencelefalografía fetal que mide el campo magnético del cerebro del feto. "En el envejecimiento normal se alteran los patrones de actividad cerebral. el hecho de que se trata de una técnica tan novedosa hace que realizar diagnósticos a través de ella aún requiera de investigaciones. Técnica no invasiva Una de las ventajas que ofrece la magnetoencefalografía es que se trata de una técnica no invasiva para quien se somete a ella. Aunque se trata de algo muy útil para ver las alteraciones cerebrales patológicas. esta estructura se va perdiendo a lo largo del paso de los años y este tipo de conectividad se pierde. "Nuestro cerebro tiene muchas zonas relacionadas entre sí. el cerebro se va reorganizando progresivamente a medida que pierde células.
com/pdf/3129.com/notas2/g111077.pdf (no la utilice) http://es. Cabe esperar que.php
.uma.edu/martinos/research/technologiesMEG. – Determinar la reorganización neurocognitiva del lenguaje en diversas patologías como la afasia o la epilepsia.com/noticias/la-magnetoencefalografia-ofrece-nuevas-posibilidades-dediagnostico-en-alzheimer http://www.
http://www.harvard.pdf http://www.dicyt.mgh.es/psicoev/Profesores/Romero/Doc0910/Bases%20neurologicas% 20del%20lenguaje.psicothema.wikipedia. y la relación de esta reorganización funcional con los problemas del lenguaje a nivel conductual.nmr.pdf http://www.org/wiki/Rodolfo_Llin%C3%A1s (no la utilice) http://webdeptos. podamos examinar todavía un progreso mayor en el conocimiento de la dinámica cerebral del lenguaje y sus alteraciones tanto en el área teórica como clínica. – Abrir una ventana al estudio de las posibles disfunciones neurológicas implicadas en trastornos del desarrollo.genaltruista. en los que las bases orgánicas de la disfunción cognitiva no son evidentes.– La posibilidad de localizar con fiabilidad y de forma no invasiva el córtex receptivo del lenguaje de manera previa a una operación quirúrgica. en no muchos años.
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