基于動(dòng)態(tài)因果模型的iEEG癲癇信號(hào)的效應(yīng)連通性研究.pdf_第1頁(yè)
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1、近年來,由于癲癇病的高發(fā),癲癇的治療已經(jīng)成為了一項(xiàng)熱門的研究課題。癲癇病雖然可以由藥物治療,但是,全球大概仍有30%的癲癇患者是抗藥性癲癇并終身受其影響;而且,該類抗藥性患者通常在大腦特定區(qū)域有一個(gè)癲癇病灶區(qū)域。因此,必須通過外科手術(shù)切除病灶區(qū)域從而達(dá)到治愈效果,而手術(shù)治療取得成功的關(guān)鍵在于精確定位病灶區(qū)域。
  本文主要研究癲癇患者癲癇發(fā)作時(shí)(快速放電階段)大腦不同神經(jīng)元集群之間的效應(yīng)連通性關(guān)系,我們的目標(biāo)是:用一個(gè)已知的神經(jīng)元

2、集群模型(生理模型)仿真大腦海馬區(qū)域內(nèi)癲癇病灶活動(dòng),該生理模型的輸出表示深部電極記錄到的顱內(nèi)腦電圖(intracranial electroencephalographic,簡(jiǎn)稱iEEG)信號(hào),這些信號(hào)用于仿真癲癇病灶活動(dòng),通過采用DCM-SSR(Dynamic Causal Modeling ofSteady State Response)算法研究這些信號(hào)之間的因果關(guān)系從而保證在術(shù)前評(píng)估中精確定位病灶區(qū)域。這類問題在神經(jīng)學(xué)上稱為效應(yīng)連

3、通性問題,即:不同神經(jīng)元集群之間的(直接)因果相互關(guān)系。
  DCM-SSR包含兩個(gè)部分:(1)生成模型:首先將癲癇生理模型引入到動(dòng)態(tài)因果模型中的生成模型,將兩個(gè)神經(jīng)元集群的生理模型用狀態(tài)方程表示,在平衡態(tài)時(shí)線性化狀態(tài)方程,得到傳遞函數(shù),因此,對(duì)應(yīng)的兩個(gè)輸出的iEEG信號(hào)的功率譜密度函數(shù)可以由傳遞函數(shù)和模型參數(shù)直接表示;(2)貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷:根據(jù)已知的功率譜密度函數(shù),設(shè)定不同模型結(jié)構(gòu)中參數(shù)的先驗(yàn)信息,依據(jù)貝葉斯法則,采用VBEM(

4、Variationnal Bayes Expectation Maximization)算法去逼近這些參數(shù)的后驗(yàn)概率密度函數(shù),最后得到目標(biāo)函數(shù)(自由能),通過對(duì)數(shù)貝葉斯因子確定和區(qū)別可能的連通性假設(shè);仿真結(jié)果表明:基于仿真功率譜密度函數(shù)(理想情況)數(shù)據(jù)和采樣功率譜密度函數(shù)(實(shí)際情況)數(shù)據(jù),DCM-SSR都可以正確的區(qū)分和識(shí)別大腦海馬區(qū)域內(nèi)兩個(gè)神經(jīng)元集群之間的獨(dú)立連通性,單向連通性以及雙向連通性關(guān)系。
  最后對(duì)課題進(jìn)行了總結(jié)和展望

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