使用深度增强的扩散相关谱和近红外谱来隔离在短暂低血压期间的大脑血液动力学
Leena N Shoemaker1,2, Daniel Milej1,3, Jigneshkumar Mistry1,3
1Lawson Health Research Institute, Imaging Program, London, Ontario, Canada.
Neurophotonics
|June 7, 2023
概括
过渡性低血压显著影响脑外组织的血液流动和氧化,而不是大脑血液动力学. 考虑到头皮信号污染对于在自我调节研究期间准确的光学测量大脑功能至关重要.
科学领域:
- 生理学 生理学 生理学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 扩散相关谱学 (DCS) 和近红外谱学 (NIRS) 允许同时监测大脑血液动力学参数.
- 由于来自脑外 (头皮) 组织的信号污染,解释这些光学测量可能具有挑战性.
研究的目的:
- 在短暂低血压期间评估NIRS/DCS数据中的脑外信号污染.
- 在光学测量中评估分离头皮和大脑信号的方法.
主要方法:
- 采用了混合时间解析NIRS/多距离DCS系统.
- 数据是在由下体负压 (LBNP) 诱导的过渡性正静性低血压期间获得的.
- 微血管流量的变化与通过跨骨多普勒超声波测量的中脑动脉速度 (MCAv) 得到了验证.
主要成果:
- LBNP显著降低了动脉血压和头皮血流和氧化.
- 深度敏感的NIRS/DCS技术没有显示微血管大脑血流和氧化量的显著变化.
- MCAv没有显著减少,与大脑血液动力学发现保持一致.
结论:
- 过渡性低血压导致脑外组织的血流和氧化变化比大脑更大.
- 在脑血液动力学的光学测量中,必须考虑脑外信号污染.
- 这在对大脑自我调节的生理研究中尤为重要.


