• Sonuç bulunamadı

Theory and Application of Cognitive Functional Magnetic Resonance Imaging

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Theory and Application of Cognitive Functional Magnetic Resonance Imaging"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖZET

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, kognitif süreçler sýrasýnda serebral hemodinamide ortaya çýkan deðiþikliklerden yararlanarak beyin aktivasyonlarýnýn haritalamasýný mümkün kýlmýþtýr. Bu yazýda, kognitif süreçlerin tanýmlanmasýnda kul-lanýlan psikolojik yaklaþýmlar, fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemenin teorik ve teknik temelleri, deneysel tasarýmýn ana hatlarý ve bir uygulama örneði sunulmuþtur.

Anahtar Sözcükler: Kognisyon, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG).

KLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 2002;5:139-144

SUMMARY

Theory and Application of Cognitive Functional Magnetic Resonance Imaging

Functional magnetic resonance imaging have made it possible to map brain activity based on changes in cerebral hemodynamics in response to cognitive processing. In the following paper, psy-chological approaches in describing cognitive processing, theo-retical and technical backgrounds of functional magnetic reso-nance imaging, key points in designing experiments, and an example to application is presented.

Key Words: Cognition, functional magnetic resonance imaging (fMRI).

KOGNÝSYONDA DENEYSEL YAKLAÞIMLAR

Duyu organlarýndaki girdinin iþlenmesi; dünyanýn algýlanmasý ve anlaþýlmasýna yönelik iþlevler bütünü kognitif terimi altýnda ifade edilir. Günümüzde fonksiyonel görüntülemenin ilgi alanýndaki kognitif iþlevlere yönelik deney desenleri üzerine farklý pers-pektifler saðlayan iki ayrý yaklaþým bulunmaktadýr. Bu yaklaþýmlar kognitif psikoloji ve kognitif psikofiz-yolojidir. Kognitif psikoloji deneysel desenler kulla-narak uyaran ve cevap arasýnda yer alan ara süreçler hakkýnda çýkarsamalarda bulunmakta, model ve kuramlar geliþtirmektedir (Eysenck 1990, Klatzky 1980, Ellis ve Hunt 1993, Pennington ve Ozonoff 1996, Welsh ve Pennington 1988). Kognitif psikofiz-yoloji ise elektrofizpsikofiz-yolojik yöntemlerden yararlanarak ara süreçleri indirgemeci bir yöntemle aydýnlatmaya çalýþmaktadýr (Karakaþ 1997).

Bilgi iþlemenin psikofizyolojik karþýlýklarý geleneksel olarak elektroensefalografi (EEG) ile elde edilmektedir. Bu yöntemle kognitif süreçlerin zamansal boyutu büyük ölçüde aydýnlatýlmakla birlikte, altta yatan üreteçlerin yerleþimi ancak kaba hatlarý ile ortaya konabilmektedir. Kortikal aðýn yüksek uzaysal komp-leksitesi ve EEG tekniðinin düþük uzaysal çözünür-lüðü beynin kognitif çalýþmalar için belirtilen teknikle haritalanmasýný sýnýrlamaktadýr. Belirtilen sýnýrlamayý aþmak üzere geliþtirilmiþ bulunan ve nöronal aktivite tarafýndan üretilen zayýf magnetik alanlarý ölçen mag-netoensefalografide (MEG) ise EEG'nin zamansal

Görüntülemenin Teori ve Uygulamasý

Hakký Muammer KARAKAÞ*

* Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalý, EDÝRNE

(2)

büyük ölçüde sýnýrlanmaktadýr. Derin EEG gibi yön-temler ise milimetrik uzaysal çözünürlüðe eriþilebilmekle birlikte, invazif olmalarý nedeniyle nor-mal deneklerde uygulama alaný bulmamaktadýr. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) beyin anatomisini mükemmel bir uzaysal çözünürlükle ortaya koyan, temel ve klinik incelemelerde yaygýn olarak kullanýlan bir teknikdir. MRG'nin özel bir yazýlým uygulamasý olan fonksiyonel MRG (fMRG) ile beynin yüksek uzaysal çözünürlükle haritalanmasý mümkün olabilmektedir. Her ne kadar EEG veya MEG kadar hýzlý olmasa da fMRG ile bazý kognitif görevlere özgül aktivasyon lokuslarý ortaya çýkartýlabilmekte ve kognitif süreçler lokalize edilebilmektedir (Turner ve ark. 1998, Latchaw ve ark. 1995). Ýyonizan radyasyon içermemesi ve invazif olmamasý nedeniyle tamamen zararsýz olan ve görece yaygýn olan bu yöntem kogni-tif psikoloji ve kognikogni-tif psikofizyolojinin veri ve kavramlarýný entegre etme çabasýnda deðerli bir rol oynamaktadýr (Karakaþ ve Karakaþ 2000, Karakaþ ve Karakaþ 2001a).

fMRG TEKNÝÐÝ

Kontrast Mekanizmasý

fMRG'de kullanýlan kontrast tekniði "kan oksijen seviyesi baðýmlý (BOLD) kontrast yöntemi"dir. Bu yön-tem MRG'deki sinyal þiddetinin, kan damarlarýndaki hemoglobinin (Hb) oksijenasyonuna baðlý olarak deðiþmesine dayanmaktadýr. Beynin aktivasyonu son-rasý bölgesel serebral kan akýmý nöronal ateþleme böl-gelerinin etrafýnda artarken oksijen tüketimi ayný ölçüde artmamakta, bu tutarsýzlýk aktive bölgenin kapillerleri ve venöz yapýlarýnda oksi-HB kon-santrasyonunun artmasýna yol açmaktadýr. fMRG, kan oksijenasyonunda oluþan bu deðiþikliði parlayan alanlar þeklinde ortaya koymaktadýr (Sabbah ve ark. 1995, Howseman ve Bowtell 1999).

BOLD kontrastýnýn mekanizmasý oldukça karmaþýktýr. Ölçülen sinyaller altta yatan fizyolojik olaylarýn ve

1 Tesla ve üzeri süperiletken magnetlerde uygulanan eko planar görüntüleme (EPI) sekanslarý fMRG deney-lerinin çoðunluðuna temel oluþturmaktadýr. Bu koþullarda 1-3 sn zamansal ve ~2 mm uzaysal çözünürlük elde edilebilmektedir (Karakaþ ve Karakaþ 2001b). 9.4 T ve üzeri magnetlerin kullanýlmasý ile ~50 ms zamansal çözünürlüðe ulaþýlabilmektedir (Lee ve ark. 1999). Psikometrik olarak optimize edilmiþ aktivasyon paradigmalarý MRG uyumlu ola-cak þekilde üretilmiþ bilgisayar kontrollü videoprojek-törler, sývý kristal ekranlar ve kulaklýklar aracýlýðý ile uygulanmaktadýr.

Veri Ýþleme

fMRG deneylerinde serebral görevler yerine geti-rilirken 1-6 sn arasýnda deðiþen tekrarlarla yüzlerce beyin görüntüsü elde edilmektedir. Denekler görev ve kontrol durumlarýnda tekrarlayan bir þekilde görün-tülenmekte ve göreve karþýlýk gelen kortikal alanlarda sinyal intensitesinin hýzlý bir artýþý gözlemlenmektedir. Görüntü serileri görev paradigmasý ile korelasyon gösteren sinyal deðiþimlerini ortaya çýkartmak üzere analiz edilmektedir. Anatomik korelasyon amacýyla uyarana baðýmlý sinyal artýþý gösteren bölgeler renkle kodlanmakta ve yapýsal görüntüler üzerine örtüþtürülmektedir (Resim 1).

Karmaþýk kognitif görevler çalýþýlýrken sýklýkla zayýf sinyal cevaplarý elde edilmekte ve bu zayýf sinyaller deðiþik artefaktlarla bozulmaktadýr. Korelasyon ana-lizi öncesinde ham verilerin iþlenmesi ve filtrasyonu sinyal saptanmasýný iyileþtirebilmektedir (Kruggel ve ark. 1999, Turner ve ark. 1998). Sinyaller üzerinde temel düzey dalgalanmalarýnýn etkilerini ortadan kaldýrmak için postprosesing yapýlmasý da gereke-bilmektedir (Sabbah ve ark. 1995, Karakaþ ve ark. 2001b).

DENEYSEL TASARIM

fMRG deneylerinin tasarýmý ölçüm, modelleme ve çýkarýma yönelik konularýn dikkatle

(3)

deðerlendirilmesi-ni gerektirmektedir. Metodoloji, hemodinamik cevap hakkýnda çýkarým yapmak üzere genel lineer mo-delleme çerçevesi içerisine inþa edilmektedir. Beyin bölgelerinin doðru olarak belirlenebilmesi için psikometrik olarak eþleþtirilmiþ aktivasyon paradig-malarý kullanýlmaktadýr. Uyaran sýralamasý ve uyarýcý arasý aralýðý, fMRG'nin veri toplama özelikleri gözönüne alýnarak belirlenmektedir (Josephs ve Henson 1999).

fMRG Çalýþmalarýnda Kullanýlan Ýdeal Kognitif Görevlerin Özellikleri

fMRG deneylerinde uyaranlar kognitif psikolojik yak-laþýmlar tarafýndan saptanmýþ ve BOLD ile lokalize edilebilecek özgül düþünsel süreçleri aktive etmek üzere tasarlanmaktadýr (Shulman ve Rothman 1998). Bu nedenle, fMRG çalýþmalarýnda kullanýlacak görevler aþaðýda sýralanan koþullarý taþýmalýdýr: Görev [1] tam anlamý ile anlaþýlmalý ve yerine geti-rilebilmeli, bununla birlikte, tavan etkisi yaratacak kadar kolay olmamalýdýr; [2] özgül bir kognitif sistemi aktive etmelidir; [3] yerine getirilmesinde, incelenen kognitif sistem dýþýndaki sistemlerin katkýsý en az düzeyde olmalýdýr; [4] bunun mümkün olmadýðý durumlarda, hiyerarþik ya da subtraktif tekniklerin kullanýmýyla komponensiyel analize olanak taný-malýdýr; [5] seçilen sistem lokalize edilebilir beyin sis-temlerine haritalanabilmelidir; [6] görevin belirli beyin bölgelerini aktive etmesi için mantýksal bir neden olmalý ve araþtýrmada o bölgedeki kognitif akti-vasyonu gösterecek görüntüleme parametreleri seçilmelidir; [7] görevin yerine getirilmesi, kullanýlan fMRG tekniðinden baðýmsýz olarak gözlenebilmelidir; ve [8] görev fMRG tekniðinin teknik sýnýrlamalarý ve

özellikle zamansal çözünürlüðü ile uyum gösterme-lidir (Karakaþ 2001).

Kognitif Yönden Kusurlu Deneklerde Kullanýlan Kognitif Görevlerin Özellikleri

Kognitif kusuru bulunan denekler üzerinde yapýlacak fMRG çalýþmalarý hem tasarým yem de yorumda düzenlemeler yapýlmasýný gerektirmektedir. Bu çalýþ-malarda hasta ve normal deneklerdeki ayýrýcý akti-vasyon þekilleri saptanmaktadýr. Aktivite azlýðý sadece hastanýn normal cevap üretmesi durumunda yorum-lanabilir olduðundan, görevin tam baþarýmý daha da önem kazanmaktadýr. Bu baðlamda, normal sistemin bir bileþenini aktive etmedeki baþarýsýzlýk bu bileþenin görev baþarýmý için gerekli olmadýðýný düþündürmek-tedir. Aþýrý aktivasyon ise kognitif ya da nöral reorga-nizasyonu belirtmektedir. Böyle hastalarda biliþsel reorganizasyonlar oluþabilmekte ve görevler diðer bazý sistemleri aktive edebilmektedir. Reorgani-zasyondan söz etmek için hastalarla ayný kognitif stratejiyi kullanmaya zorlanan normal deneklerde de söz konusu aktivasyon þeklinin uyandýrýlabilmesi gerekmektedir (Price ve Friston 1999).

ÖRNEK UYGULAMA

fMRG ortamýna uyarlanan nöropsikolojik paradig-malarýn tipik bir örneði Zangwill tarafýndan geliþti-rilen Sayý Dizisi Öðrenme Testidir (SDÖT) (Karakaþ ve Karakaþ 2001a); SDÖT'de, 9 ayrý tek basamaklý sayý-dan oluþan bir sayý dizisinin doðru olarak tekrarlan-masý için gerekli tekrar sayýsý ölçülmektedir. Bu test klinikte kýsa-süreli belleði ve öðrenme yeteneðini deðerlendirmede kullanýlmaktadýr (Lezak 1995, Karakaþ ve ark. 1996). SDÖT performansýnýn,

öðren-Resim 1. Fonksiyonel ve anatomik görüntüler kullanýlarak beyin haritasýnýn oluþturulmasý (G: Görüntü).

aktivasyon

(4)

me ve bunun konsolidasyonundan sorumlu mezial temporal lob ve hippokampusla iliþkili olduðu, hasta gruplarý üzerinde yapýlan çalýþmalarla gösterilmiþtir (Drachman ve Arbit 1966, Lezak 1995). Ancak SDÖT performansý, çeþitli biliþsel stratejilerin kullanýlmasý, olaylarýn zamanda düzenlenmesi, olaylarýn birbiri üzerindeki enterferansýnýn kontrolü gibi süreçleri de gerektirmektedir (Karakaþ ve Kafadar 1999); bu süreçler ise frontal lobun faaliyetleri arasýndadýr (Schachter 1987, Fuster 1989).

fMRG çalýþmalarýnýn tümü "Kullanýlan aktivasyon protokolü ile korelasyon gösteren sinyalin beyin akti-vasyonunun bir kanýtý olduðu" kabulüne dayanmak-tadýr (Bandettini ve ark. 1993). Bununla birlikte akti-vasyon sýrasýnda denek pozisyonunda meydana gelen deðiþikliklerle, intraimaj hareketleri, kalp atýmý, so-lunum ve havadaki moleküler oksijen konsantrasyo-nundaki deðiþimler aþýrý durumlarda fMRG sinyalinin %90'ýndan fazlasýndan sorumlu olabilmektedir (Hajnal ve ark. 1994, Friston ve ark. 1996, Hajnal ve ark. 1996, Karakaþ ve ark. 2000). Orijinal haliyle SDÖT deneklerin sözel katýlýmýný gerektirmekte ve bu nedenle fMRG tarafýndan tolere edilebilenin ötesinde kafa hareketlerine yol açarak yaþamsal baþarým veri-lerinin toplanmasýný engellemektedir. Her ne kadar deðiþik veri iþleme teknikleri ile bu artefaktlarýn bazýlarý yok edilebilse de, kalýcý çözümler, tarayýcý donanýmýnýn, veri elde etme tekniklerinin, veri iþlen-mesinin ve özel olarak geliþtirilmiþ görevlerin biraraya getirilmesini gerektirmektedir (Bucher ve ark. 1995). Bu nedenle SDÖT deneðin sayýlarý sözle deðil, eliyle iþaret ederek bildireceði þekilde uyarlanmýþtýr (Karakaþ ve Karakaþ 2001b). Motor SDÖT adý verilen

testin uyaranlarýnýn veriliþ ve cevaplarýn alýnýþ zamanlamasý kesintisiz olarak 324 sn süren EPI sekansýna göre düzenlenmiþtir (Þekil 1). Elde edilen bulgular SDÖT görevinin frontal yerleþimini açýk olarak göstermektedir (Karakaþ ve ark. 2001a) (Resim 2).

fMRG'NÝN GELECEÐÝ

fMRG'nin geleceði dinamik etkileþimlerin aydýnlatýl-masý için zamansal çözünürlüðünün arttýrýlaydýnlatýl-masýna ve elektrofizyolojik yöntemlerle bütünleþtirilmesine baðlýdýr. Her ne kadar nöral aktivitenin baþlangýcýna olan mikrovasküler cevap saniyeler ölçüsünde gecikse de, farklý beyin alanlarýndaki fMRG cevaplarýnýn baþlangýçlarý arasýndaki rölatif zamanlama korun-duðu ve fMRG cevabýnýn baþlangýcý dinlenme temel düzeyinden sapma noktasý ile tanýmlanabildiði için (Mennon ve ark. 1998) gelecekte kognitif ve algýsal kaynaklarýn 50 milisaniyelik zamansal ve milimetrik uzaysal çözünürlükle gösterebileceði düþünülmekte-dir (Lee ve ark. 1999, Ugurbil 2001). Belirtilen çözünürlüðe ulaþýlmasý durumunda mental kro-nometrinin çalýþýlmasýnda tekniðin güvenirliði arta-caktýr.

MEG ve fMRG'nin karþýlaþtýrmalý çalýþmalarýnda elek-trofizyolojik ve hemodinamik cevaplar arasýndaki bulunmuþ olan korelasyonlar mükemmel olmasa da (George ve ark. 1995), entegrasyon giriþimleri, fMRG'nin gelecekteki ana konularýndan birini oluþtu-racaktýr. MRG'den elde edilecek 'a priori' yapýsal ve fonksiyonel bilgiler EEG/MEG 'inverse' probleminin çözümünde ve kayýp kaynaklarýn neden olduðu

hata-Þekil 1. Toplam 324 sn süren veri toplama süreci ile uyumlu olacak þekilde Motor-SDÖT paradigmasýnýn uygulanmasýný gös-terir blok þema.

(5)

larýn en aza indirgenmesinde kullanýlabilecektir (Liu ve ark. 1998). Böylelikle MSI'nýn zamansal ve uzaysal çözünürlüðü arttýrýlabilecektir.

SONUÇ

Kognitif iþlevlerin araþtýrýlmasý, birbirlerinden oldukça farklý olmakla birlikte, ayný olay üzerine odaklanmýþ disiplin, yaklaþým ve yöntemlerden elde edilen bulgu ve kavramlarý bir araya getirme çabasýný içermektedir. Mevcut beyin haritalama tekniklerinin eleþtirisel deðerlendirmesi kendi baþýna hiçbir tekniðin sorulara

yeterli yanýtý veremeyeceðini göstermektedir (Karakaþ 2001, Aine 1995, Karakaþ ve Karakaþ 2000). Ancak elektrofizyolojik ve nöroradyolojik teknikler, birbirleri-ni sýnýrlayýp tamamlamakta ve fonksiyonel nöral organizasyonun yorumlanmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. Ýlgili tekniklerin bütünleþik kullanýmý ise, kaynak lokalizasyon iþlemlerinin doðruluðunu anlamlý þekil-de arttýrmakta; böylelikle, bilgi iþleme basamaklarýnýn incelenmesinde önþart olan aktivasyon paternlerinin beyinde takip edilmesini kolaylaþtýrmaktadýr.

KAYNAKLAR

Aine JC (1995) A conceptual overview and critique of func-tional neuroimaging techniques in humans: I. MRI/FMRI and PET. Crit Rev Neurobiol, 9:229-309.

Bandettini PA, Jesmanowicz A, Wong EC ve ark. (1993) Processing strategies for time-course data sets in functional MRI of the human brain. Magn Reson Med, 30:161-173. Bucher SF, Seelos KC, Stehling MK ve ark. (1995) Possibilities of technical and methodological optimization of functional magnetic resonance tomography. Radiologe, 35:228-236. Drachman DA, Arbit J (1966) Memory and the hippocampal complex: Is memory a multiple process. Arch Neurol, 15:52-61.

Ellis HC, Hunt RR (1993) Fundamentals of Cognitive Psychology. Oxford, Brown and Benchmark.

Eysenck MW (1990) Cognitive Psychology: An International Review. New York, John Wiley and Sons.

Friston KJ, Williams S, Howard R ve ark. (1996) Movement-related effects in fMRI time-series. Magn Reson Med, 35:346-355.

Fuster JM (1989) The Prefrontal Cortex: Anatomy, Physiology, and Neuropsychology of the Frontal Lobe. 2. Baský, New York, Raven Press.

George JS, Aine CJ, Mosher JC ve ark. (1995) Mapping function in the human brain with magnetoencephalography, anatomi-cal magnetic resonance imaging, and functional magnetic res-onance imaging. J Clin Neurophysiol, 12:406-431.

Hajnal JV, Myers R, Oatridge A ve ark. (1994) Artifacts due to stimulus correlated motion in functional imaging of the brain. Magn Reson Med, 31:283-291.

Hajnal JV, Bydder GM, Young IR (1996) Stimulus-correlated signals in functional MR of the brain. AJNR, 17:1011-1012. Howseman AM, Bowtell RW (1999) Functional magnetic reso-nance imaging: Imaging techniques and contrast mechanisms. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 354:1179-1194.

Josephs O, Henson RN (1999) Event-related functional mag-netic resonance imaging: modelling, inference and optimiza-tion. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 354:1215-1228. Karakaþ S, Eski R, Baþar E (1996) Türk kültürü için standar-Resim 2. Motor –SDÖT görevi sýrasýnda mezial temporal (A) ve frontal (B) bölgelerde ortaya çýkan aktivasyonlar.

(6)

masýnda multidisipliner yaklaþým: Biliþsel psikolojiden nöro-radyolojiye. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3:215-227.

Karakaþ HM, Tasalý N, Ünlü E ve ark. (2000) Fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemede teknik ve istemli artefakt kaynaklarý ve olay baðýmlý sinyal karakteristikleri üzerine et-kileri. TURKRAD 2000 17. Türk Radyoloji Kongresi Sözlü Bil-diri ve Poster Özet Kitabý, Ýstanbul, Ýstanbul Üniversitesi, s.25. Karakaþ HM (2001) Ýnsan beyninde bilgi iþleme: basit ve kar-maþýk olay-baðýmlý fonksiyonel manyetik rezonans görün-tüleme yaklaþýmý. Tanýsal ve Giriþimsel Radyoloji, 7:79-83. Karakaþ HM, Karakaþ S (2001a) Sayý dizisi öðrenme testinin yol açtýðý frontal kortikal aktivasyonlar: fMRG paternleri. Klinik Psikiyatri Dergisi 4:79-86.

Karakaþ HM, Karakaþ S (2001b) FMRI mapping of motor-seri-al digit learning task in frontmotor-seri-al lobe: Methodologicmotor-seri-al develop-ments. 23rd annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Abstract Book, Ýstanbul, EMB, s.140.

Karakaþ HM, Çakýr B, Karakaþ S (2001a) Motor sayý dizileri öðrenme görevinde fonksiyonel MRG: 17-21 yaþ grubu çalýþ-masý. Tanýsal ve Giriþimsel Radyoloji, 7(Suppl 1):E27. Karakaþ HM, Tasalý N, Tunçbilek N ve ark. (2001b) Ýlgi alaný (ROI) boyutunun duyusal-motor uyarýlma paradigmasýnda BOLD sinyal intensitesi üzerine etkisi. Tanýsal ve Giriþimsel Radyoloji, 7:16-21.

Klatzky RL (1980) Human memory: Structures and Processes. New York, WH Freeman.

Kruggel F, von Cramon DY, Descombes X (1999) Comparison of filtering methods for fMRI datasets. Neuroimage, 10:530-543. Latchaw RE, Ugurbil K, Hu X (1995) Functional MR imaging of perceptual and cognitive functions. Neuroimaging Clin N Am, 5:193-205.

Lee SP, Silva AC, Ugurbil K ve ark. (1999) Diffusion weighted

Magnetoencephalographic approach. Proc Natl Acad Sci USA, 93:8809-8815.

Menon RS, Luknowsky DC, Gati JS (1998) Mental chronometry using latency-resolved functional MRI. Proc Natl Acad Sci, 95:10902-10907.

Pennington BF, Ozonoff S (1996) Executive functions and developmental psychopathology. J Child Psychol Psychiatry, 37:51-87.

Price CJ, Friston KJ (1999) Scanning patients with tasks they can perform. Hum Brain Mapp, 8:102-108.

Reite M, Teale P, Rojas DC (1999) Magnetoencephalography: applications in psychiatry. Biol Psychiatry, 45:1553-1563. Sabbah P, Simond G, Levrier O ve ark. (1995) Functional mag-netic resonance imaging at 1.5 T during sensorimotor and cog-nitive task. Eur Neurol, 35:131-136.

Schachter DL (1987) Memory, amnesia and frontal lobe dys-function. Psychobiology, 15: 21-36.

Shulman RG, Rothman DL (1998) Interpreting functional imaging studies in terms of neurotransmitter cycling. Proc Natl Acad Sci USA, 95:11993-11998.

Singh KD (1995) Functional imaging of the brain using super-conducting magnetometry. Endeavour, 19:39-44.

Turner R, Howseman A, Rees GE ve ark. (1998) Functional magnetic resonance imaging of the human brain: Data acqui-sition and analysis. Exp Brain Res, 23:5-12.

Ugurbil K (2001) Imaging brain function and Neurochemistry using high field magnetic resonance. 23rd annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Abstract Book, Istanbul, EMB, s.9. Welsh MC, Pennington BF (1988) Assessing frontal lobe func-tion in children: Views from developmental psychology. Dev Neuropsychol, 4:199-230.

Referanslar

Benzer Belgeler

27 As it is seen in Figure 2, hydrogen can be generated renewable resources such as wind, solar-thermal, biomass etc, from fossil fuels, natural gas, coal,

generated by longer wavelength because generated nanoparticles strongly absorb shorter wavelength resulting in decrease of delivered laser fluence to the target.

Micro milling experiments were performed on each sample and process outputs such as cutting forces, areal surface texture, built-up edge (BUE) formation, and alterations in

Increment in sympathetic activity associated with high dose of erythropoietin can result in Takotsubo cardiomyopathy or coronary ischemia via vasospasm.. On cardiac magnetic

Head to head comparison of dobutamine- transesophageal echocardiography and dobutamine-magnetic resonance imaging for the prediction of left ventricular functional recovery in

Of 37 cases with suspicious invasion by conventional MRI, the presence of relative motion and deletion of the fatty plane by cine-MRI in nine cases was accepted as

In addition to the vertical magnetic field, when a radio frequency pulse applied in horizontal direction, the protons wobble around their vertical axes.. Sum of horizontal

Conclusion: Brain structures in which activations are observed in remembered stimuli compared to forgotten ones (left inferior frontal gyrus and left superior medial gyrus)