Jackson Cionek
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NIRS fNIRS and Bold Effect

NIRS fNIRS and Bold Effect

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NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) e fNIRS (Functional Near-Infrared Spectroscopy) são técnicas não invasivas que medem a atividade cerebral através da detecção de alterações nos níveis de oxigênio no sangue cerebral. Eles utilizam a luz infravermelha próxima para monitorar o fluxo sanguíneo e os níveis de oxigenação do sangue, assumindo que áreas mais ativas do cérebro consomem mais oxigênio.

O BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), por sua vez, é uma técnica de imagem que mede indiretamente a atividade neural através das mudanças nos níveis de oxigênio no sangue cerebral. A resposta BOLD baseia-se na ideia de que áreas cerebrais mais ativas necessitarão de mais oxigênio, levando a mudanças na relação entre oxihemoglobina e desoxihemoglobina, que podem ser detectadas por ressonância magnética.

A relação entre fNIRS e BOLD fMRI pode ser entendida em termos de como ambas exploram a hemodinâmica cerebral para inferir atividade neural:

1. Base Comum: Ambas as técnicas se baseiam na premissa de que alterações locais na perfusão sanguínea e na oxigenação são indicativos de atividade neural. Assim, um aumento na atividade neural é acompanhado por um aumento no consumo de oxigênio e no fluxo sanguíneo para essas regiões específicas do cérebro.

2. Espacialidade e Profundidade: Enquanto o fMRI oferece uma resolução espacial muito alta, permitindo observações detalhadas das atividades em regiões profundas do cérebro, o fNIRS fornece dados principalmente das regiões corticais superficiais devido à limitação na penetração da luz infravermelha. No entanto, o fNIRS tem a vantagem de ser mais portátil e menos suscetível a artefatos de movimento.

3. Temporalidade: O fNIRS, semelhante ao fMRI, pode rastrear mudanças rápidas na hemodinâmica cerebral, mas geralmente com uma melhor resolução temporal em comparação com o fMRI convencional. Isso torna o fNIRS útil para estudos que requerem monitoramento em ambientes mais naturais ou durante atividades físicas.

4. Aplicações Complementares: Embora o fMRI possa fornecer insights detalhados sobre onde no cérebro a atividade está ocorrendo, o fNIRS, devido à sua portabilidade e facilidade de uso, é ideal para estudos que precisam ser realizados fora de um ambiente de laboratório tradicional ou quando o uso de um scanner MRI é impraticável.

Em resumo, entender a resposta BOLD do fMRI pode aprimorar a interpretação dos dados do fNIRS ao fornecer um contexto mais amplo sobre como as mudanças na hemodinâmica estão relacionadas à atividade neural. Combinar as informações de ambas as técnicas pode levar a uma compreensão mais rica e detalhada da função cerebral, especialmente em cenários de pesquisa interdisciplinar e aplicada.

Abaixo CLIPs da Apresentação de Paula Arante - Entendendo o sinal Bold: Vantagens e Limitações

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NIRS fNIRS and Bold Effect

NIRS fNIRS and Bold effect 36 Na Ressonância Magnética fMRI Estado de Repouso

NIRS fNIRS and Bold effect 35 Oposição dos estado Mentais

NIRS fNIRS and Bold effect 34 Na Ressonância Magnética fMRI Estímulos repetitivos

NIRS fNIRS and Bold effect 33 Tempo para Lavar a região ativada

NIRS fNIRS and Bold effect 32 Na Ressonância Magnética fMRI Bold com a Idade

NIRS fNIRS and Bold effect 31 Na Ressonância Magnética fMRI com estenose

NIRS fNIRS and Bold effect 30 Na Ressonância Magnética fMRI fora da normalidade como anemia

NIRS fNIRS and Bold effect 29 fMRI curva em 10 segundos

NIRS fNIRS and Bold effect 28 Na Ressonância Magnética fMRI seringa com sangue arterial e com sangue venoso

NIRS fNIRS and Bold effect 27 Aumento da Hemoglobina na excitação e inibição neuronal

NIRS fNIRS and Bold effect 26 Aumento da Hemoglobina na excitação e inibição neuronal

NIRS fNIRS and Bold effect 25 Espessura Cortical aumento do Cálcio na fenda

NIRS fNIRS and Bold effect 24 Espessura Cortical Atividade Neural Distante do Neurônio Bold é menor

NIRS fNIRS and Bold effect 23 Espessura Cortical Atividade Neural

NIRS fNIRS and Bold effect 21 Espessura Cortical

NIRS fNIRS and Bold effect 20 Aumento de Oxyhemoglobin

NIRS fNIRS and Bold effect 19 Oxy and Deoxyhemoglobin

NIRS fNIRS and Bold effect 18 O Que é esse Efeito Bold

NIRS fNIRS and Bold effect 17 O Que é esse Efeito Bold

NIRS fNIRS and Bold effect 15 functional near infrared spectroscopy Mapeamento Cerebral

NIRS fNIRS and Bold effect 14 RMF Functional Conectivity

NIRS fNIRS and Bold effect 13 RMF funcional (RM) oxigenação da Hb

NIRS fNIRS and Bold effect 12 RMF funcional (RM) oxigenação da Hb

NIRS fNIRS and Bold effect 11 Volumetria Mapeamento Cerebral

NIRS fNIRS and Bold effect 10 DTI Tractografia Mapeamento Cerebral

NIRS fNIRS and Bold effect 9 Epectotrospia RM Metabólicos Mapeamento Cerebral

NIRS fNIRS and Bold effect 8 PET Mapeamento Cerebral

NIRS fNIRS and Bold effect 7 SPECT Mapeamento Cerebral

NIRS fNIRS and Bold effect 6 MEG e EEG

NIRS fNIRS and Bold effect 5 ECoG

NIRS fNIRS and Bold effect 4 Mapeamento Cerebral

NIRS fNIRS and Bold effect 3

NIRS fNIRS and Bold effect 2

NIRS fNIRS and Bold effect 1


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Jackson Cionek

New perspectives in translational control: from neurodegenerative diseases to glioblastoma | Brain States