基于海马磁共振波谱的阿尔兹海默病自动识别方法研究

来源 :2015年中国生物医学工程联合学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jakynum1
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目的:研究阿尔兹海默病(Alzheimer disease,AD)和轻度认知障碍(Mild cognitiveimpairment,MCI)患者海马区多体素磁共振波谱数据的自动识别方法,为AD和MCI的鉴别诊断提供辅助信息.方法:采集32例AD病人、30例MCI病人和42例正常老年人的海马区多体素磁共振波谱数据,提取N-乙酰天门冬氨酸(NAA)/肌酸复合物(Cr)、肌醇(mI)/Cr、mI/NAA的值作为输入特征创建支持向量机(support vector machine,SVM)自动分类模型,对数据集样本所属类别进行预测并给出分类准确性等评价指标.结果:SVM分类模型能够对AD患者、MCI患者和正常老年人三类人群的海马多体素磁共振波谱进行分类识别,分类准确率达到86.54%.结论:海马磁共振波谱对AD和MCI的早期诊断具有重要意义,基于磁共振波谱的SVM分类模型的分类结果能够为AD和MCI的早期诊断提供辅助信息.
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本文采用东南大学射光所自行设计的基于国内0.35μm CMOS工艺超低功耗超再生接收机芯片,设计并实现基于超再生芯片技术的神经肌电信号传输系统.通过设计小型化的人体神经肌电信号探测模块和功能电刺激模块,使用分立三极管构成的三点式振荡器构成的开关键控发射模块,将探测的神经肌电信号经发射模块,并最终在基于超再生芯片的接收模块处理后将信号传送到功能电刺激模块,实现神经肌电信号的无线传输并完成探测端肢体控
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研究目的:广泛使用的时空脑成像方法beamformer在用于脑磁(MEG)源成像时,经常无法有效定位弱源.为解决此问题,本文尝试发展一种针对MEG信号的弱源成像方法.方法:首先利用经典成像方法beamformer获取源空间的源强度和波形,然后选取种子点(产生最强磁场的源),获取功能连接图,最后根据功能连接的强度得到相关弱源的定位及其波形.结果:在听觉刺激MEG数据上的测试结果证明了该方法可有效地定