血氧水平依赖效应 - 百度百科
血氧水平依赖效应(BOLD效应)是通过检测脑区氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白比例变化,反映神经元活动的磁共振成像技术基础。 其原理在于神经元活动引发局部血流与氧耗量不匹配,导致磁化率差异被fMRI设备捕捉形成功能图谱。
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血氧水平依赖效应(BOLD效应)是通过检测脑区氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白比例变化,反映神经元活动的磁共振成像技术基础。 其原理在于神经元活动引发局部血流与氧耗量不匹配,导致磁化率差异被fMRI设备捕捉形成功能图谱。
BOLD效应直接与脱氧血红蛋白的浓度相关,后者的变化范围从在动脉血中少于2%、到 静脉血 中超过40%。 在脱氧血红蛋白分子结构的中心铁处有4个未成对电子,所以有强顺磁性。 (Courtesy of Allen D. Elster)
本文介绍了BOLD效应的基本原理,即局部氧合血红蛋白和去氧血红蛋白浓度的改变导致的磁场畸变和弥散效应。文章还讨论了不同磁场强度下BOLD对比度的主要形成机制,以及相关的参考文献。
Sep 11, 2024 · 实际上,BOLD方法中信号的幅度是增加的,这是因为神经元活动时,氧的供应量超过代谢所需的耗氧量,即氧合血红蛋白的增加量大于脱氧血红蛋白的产生量,顺磁性物质的相对减少,质子的散相也减少,T2*延长,T2*加权像上的信号强度有所增加
血氧水平依赖 (blood oxygen level dependent, BOLD)效应最先是由 Ogawa 等于1990 年提出, 他们发现氧合血红蛋白含量减少时, 磁共振信号降低, 并且还发现信号的降低不仅发生在血液里, 而且还发生在血管外, 于是认为这种效应是血液的磁场性质变化引起的。此后很多研究者 ...
Jun 24, 2025 · BOLD现象是20世纪90年代初Ogawa等人首先观察到,随后基于BOLD的脑功能成像带来一次功能性神经影像学的一次革命,这种BOLD效应的发现和开发已经彻底改变了神经科学研究的许多领域。 它在医学、心理学、认知科学和神经科学的许多子领域中发挥着重要作用。
具体来说,本文讨论了所谓的BOLD信号“瞬态”的生理起源,包括初始过冲,稳态激活和刺激后下冲。 在BOLD信号的生成模型中,错误的生理假设可能导致有关局部神经元活动和脑区之间有效连接的错误推断。
因为新陈代谢响应与血流动力学响应相比, 能更好地反应神经元的活动,所以研究者们对于能 反映新陈代谢变化的脑氧代谢率的测量很感兴趣。 BOLD—fMRI技术对于静脉血氧含量很敏感,因此 fMRI已经广泛地用于测定CMRO 的变化。
Jan 24, 2023 · BOLD-fMRI是一种MRI技术,通过检测神经活动引起的血流动力学变化来映射大脑功能活动。 当神经元激活时,血流增加导致氧合血红蛋白比例上升,改变T2弛豫时间,从而在成像中显示为高信号区域。 这种方法提供了空间分辨率高的脑功能映射,但时间分辨率较低。
2008年,作者在清醒的猴子中重复了这一实验,并发现:MUA与LFP对BOLD响应均有贡献,但LFP对BOLD响应的预测仍好于MUA信号(Goense & Logothetis, 2008)。 文章进一步研究了不同图片刺激形式下BOLD响应与神经电生理响应的关系,以及动物之间、脑区之间的变异性。