İçeriğe geç
Nevosa Bilgi Bankası

EEG nedir? Beynin elektriksel etkinliği nasıl ölçülür?

Elektroensefalografi, elektrotlar, referans, ERP ve beyin ritimleri: EEG ölçümünün temelini ve g.tec EEG Türkiye araştırma seçeneklerini öğrenin.

EEG sinyalinin kaynağı

Elektroensefalografi (EEG), saçlı derideki elektrotlar arasında oluşan elektriksel potansiyel farklarını kaydeder. Sinyalin önemli bir bölümü, kortikal nöron topluluklarının eş zamanlı postsinaptik etkinliğiyle ilişkilidir. EEG tek bir nöronu okumaz; farklı kaynakların hacim iletimiyle birleşen etkinliğini ölçer. Bu nedenle milisaniye düzeyindeki zaman çözünürlüğü güçlü olsa da bir elektrottaki değişimi tek bir beyin bölgesine atamak kolay değildir.

Elektrot, amplifikatör ve referans

Elektrotlar sinyali toplar; amplifikatör küçük potansiyel farklarını kayda uygun hale getirir. Referans seçimi, kanal montajı, örnekleme ve filtreler verinin nasıl görüneceğini etkiler. Islak, kuru ve aktif elektrotlar farklı hazırlık ve kayıt koşullarına sahiptir. Kanal sayısı tek başına kayıt kalitesini veya kaynak konumlandırma doğruluğunu belirlemez.

EEG ile hangi çıktılar elde edilir?

Çıktı, deney tasarımına ve analiz yöntemine bağlıdır. Aynı kayıt farklı sorulara yönelik analiz edilebilir; her çıktının varsayımları ve kalite kontrolleri bulunur.

  • ERP: olaylara zaman kilitli ortalama yanıt.
  • Spektral güç: belirli frekans aralıklarındaki etkinliğin nicel özeti.
  • Zaman–frekans analizi: ritmik etkinliğin zaman içinde değişimi.
  • Topografik harita: saçlı derideki ölçümlerin uzamsal dağılımı.
  • BCI özellikleri: bir sınıflandırıcıya verilen ölçülebilir sinyal özellikleri.

Araştırma sistemi nasıl seçilir?

g.tec EEG Türkiye seçenekleri değerlendirilirken katılımcı hareketi, kayıt ortamı, elektrot hazırlığı, kanal gereksinimi ve olay senkronizasyonu birlikte ele alınır. g.Nautilus, g.HIamp ve g.USBamp gibi sistemlerin uygunluğu model özelliklerine göre değişir. EEG araştırma verisi, klinik tanı amacıyla yorumlanan EEG ile aynı değerlendirme süreci değildir; klinik yorum uzman hekim sorumluluğundadır.

Animasyonla keşfedin

EEG görünümünde korteksten saçlı deriye ulaşan elektrik alanını inceleyin; fNIRS görünümüyle elektriksel ve hemodinamik ölçümün zaman ölçeklerini karşılaştırın.

EEG ve fNIRS

Kafatasının altında ne ölçülür?

EEG beynin elektriğini, fNIRS kanın oksijenini okur. İkisi aynı başlıkta, aynı uyarana, iki farklı zaman ölçeğinde yanıt verir. Görünümü değiştirin, şekildeki noktalara dokunarak her katmanın ve parçanın ne yaptığını görün.

Korteksteki nöronların eş zamanlı etkinliğinin ürettiği elektrik alanı, katmanlardan geçerek saçlı deriye ulaşır ve elektrotla ölçülür.

Ayrıntı için şekildeki noktalara dokunun. Şematik çizim; katman kalınlıkları ölçekli değildir.
EEG yanıtı · µVUyaran0 200 400 600 msHemodinamik yanıt · µMUyaran0 5 10 15 20 s
EEG yanıtıHbO, oksihemoglobinHbR, deoksihemoglobinHam HbO: kalp atışı ve Mayer dalgalarıTemsili sinyaller; animasyonda zaman hızlandırılmıştır.
Emilim (yaklaşık, göreli)760850KesişimHbRHbO700750800850900Dalga boyu, nm

Neden iki dalga boyu?

Oksihemoglobin ile deoksihemoglobin yakın kızılötesi ışığı farklı emer: yaklaşık 800 nm'nin altında HbR, üstünde HbO daha güçlü emer. 760 nm ağırlıkla HbR'nin, 850 nm ağırlıkla HbO'nun değişimini taşır. İki dalga boyundaki ışık zayıflaması birlikte ölçülünce iki bilinmeyenli iki denklem çözülür ve iki hemoglobinin derişim değişimi ayrı ayrı bulunur.

Işık zayıflamasındaki değişim = (HbO'nun emilim katsayısı × HbO değişimi + HbR'nin emilim katsayısı × HbR değişimi) × kaynak-dedektör mesafesi × DPF

Değiştirilmiş Beer-Lambert yasası, her dalga boyu için bir kez. DPF (diferansiyel yol uzunluğu faktörü), saçılma yüzünden ışığın dokuda mesafeden kaç kat uzun yol aldığını hesaba katar.

Eğriler, yaygın kullanılan hemoglobin emilim tablolarından (S. Prahl) alınan yaklaşık değerlerle çizilmiştir.

Kaynaklar ve ileri okuma

İlgili araştırma sistemleri