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Magnete, Fluss und Artefakte - Siemens Healthcare

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Funktionelle Bildgebung<br />

96<br />

Paradigmen, t-Test-Bilder <strong>und</strong> Mosaikbilder<br />

Wenn wir von einer Sauerstofferhöhung bei Aktivierung sprechen, müssen wir<br />

natürlich auch wissen, welcher Oxygenierungspegel normalerweise in den<br />

einzelnen Hirnregionen ohne Aktivierung messbar ist, also im Ruhezustand.<br />

Ohne diesen Vergleich können wir keine Aussage treffen.<br />

Vom Signal zum Bild<br />

Nehmen wir an, wir möchten die bei Fingerbewegung<br />

aktive Hirnregion feststellen. Während der<br />

Messung machen wir einige Sek<strong>und</strong>en lang Aufnahmen<br />

ohne Fingerbewegung <strong>und</strong> anschließend<br />

einige Sek<strong>und</strong>en lang mit Fingerbewegung. Um aussagekräftige<br />

Ergebnisse zu erhalten, absolvieren wir<br />

diesen Wechsel mehrfach, z.B. zehnmal – wir führen<br />

ein PARADIGMA durch.<br />

Die im Ruhezustand aufgenommenen Bilder <strong>und</strong> die<br />

Bilder mit neuronaler Aktivität werden mit Hilfe des<br />

t-Tests, einer statistischen Methode, subtrahiert. Die<br />

damit errechneten Bilder haben rein funktionale <strong>und</strong><br />

keine anatomischen Inhalte.<br />

Um das Signal dem entsprechenden Hirnbereich<br />

zuordnen zu können, wird das t-Test-Bild üblicherweise<br />

einem anatomischen Bild überlagert.<br />

t-Test-Bild (links) <strong>und</strong> überlagertes Bild (rechts),<br />

Beispiel Fingerbewegung.<br />

Bereits kleinste Kopfbewegungen können das Messergebnis<br />

verfälschen. Durch den Einsatz der dreidimensionalen<br />

Bewegungskorrektur 3D-PACE (Prospective<br />

Acquisition CorrEction) wird Versatz in den Bildern, der<br />

durch Bewegung hervorgerufen wurde, bereits während<br />

der Messung (Inline-Technologie) korrigiert.

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