使用人工智能加速大脑测绘技术
冲绳科技大学研究生院(OIST)的一项研究表明,该技术已被广泛用于加速大脑测绘技术。在《科学报告》上发表的最新研究中,研究人员使用该技术来解开人脑的布线,以更好地理解伴随帕金森氏症或阿尔茨海默氏症等神经系统或精神疾病而发生的变化。
。冲绳科技大学(OIST)研究生院神经计算系主任肯尼亚·道雅(Kenya Doya)教授说,大脑的“连接器”对于充分了解大脑及其进入大脑之前执行的所有复杂过程至关重要。
为了确定连接器,研究人员追踪了整个大脑的神经细胞纤维。在动物实验中,科学家可以将荧光示踪剂注入大脑的多个点,并对从这些点延伸的神经纤维进行成像。
多亚教授解释说:“这个过程需要分析许多动物的数百个脑切片。而且由于它具有侵入性,因此无法在人类中使用。
”但是,磁共振成像(MRI)的进步使得无创地估算连接成为可能。可以合成。
这项技术称为基于扩散MRI的纤维跟踪,当水分子沿着神经纤维移动或扩散时,它会使用强大的磁场来跟踪信号。然后,一种计算机算法使用这些水信号来估计整个大脑中神经纤维的路径,但是目前,该算法并未产生令人信服的结果。
博士后研究员,OIST神经计算部门的第一作者卡洛斯·古铁雷斯(Carlos Gutierrez)说:“连接组可能由假阳性所主导,这意味着它们所显示的神经连接不存在。”此外,该算法在大脑的偏远地区也很难检测到。
神经纤维之间伸展。古铁雷斯博士说,这些长距离连接对于理解大脑的功能最重要。
2013年,科学家发起了日本政府主导的名为Brain / MINDS(疾病综合神经技术中的脑定位)项目,以绘制map猴的小非人类灵长类动物的大脑和小灵长类动物的大脑的图。它具有与人脑相似的结构。
Brain / MINDS项目旨在通过使用非侵入性MRI成像技术和侵入性荧光示踪剂技术来创建mar猴大脑的完整连接。对于我们来说,比较来自同一大脑的结果确实是一个难得的机会。
通过这两种技术,确定需要设置哪些参数以生成最精确的基于MRI的连接器。古铁雷斯博士说。
。冲绳科技大学(OIST)研究生院神经计算系主任肯尼亚·道雅(Kenya Doya)教授说,大脑的“连接器”对于充分了解大脑及其进入大脑之前执行的所有复杂过程至关重要。
为了确定连接器,研究人员追踪了整个大脑的神经细胞纤维。在动物实验中,科学家可以将荧光示踪剂注入大脑的多个点,并对从这些点延伸的神经纤维进行成像。
多亚教授解释说:“这个过程需要分析许多动物的数百个脑切片。而且由于它具有侵入性,因此无法在人类中使用。
”但是,磁共振成像(MRI)的进步使得无创地估算连接成为可能。可以合成。
这项技术称为基于扩散MRI的纤维跟踪,当水分子沿着神经纤维移动或扩散时,它会使用强大的磁场来跟踪信号。然后,一种计算机算法使用这些水信号来估计整个大脑中神经纤维的路径,但是目前,该算法并未产生令人信服的结果。
博士后研究员,OIST神经计算部门的第一作者卡洛斯·古铁雷斯(Carlos Gutierrez)说:“连接组可能由假阳性所主导,这意味着它们所显示的神经连接不存在。”此外,该算法在大脑的偏远地区也很难检测到。
神经纤维之间伸展。古铁雷斯博士说,这些长距离连接对于理解大脑的功能最重要。
2013年,科学家发起了日本政府主导的名为Brain / MINDS(疾病综合神经技术中的脑定位)项目,以绘制map猴的小非人类灵长类动物的大脑和小灵长类动物的大脑的图。它具有与人脑相似的结构。
Brain / MINDS项目旨在通过使用非侵入性MRI成像技术和侵入性荧光示踪剂技术来创建mar猴大脑的完整连接。对于我们来说,比较来自同一大脑的结果确实是一个难得的机会。
通过这两种技术,确定需要设置哪些参数以生成最精确的基于MRI的连接器。古铁雷斯博士说。
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