psicologia |
venerdì 6 novembre 1998
ha la proprietà di passare con facilità certi tessuti, mentre altri restano opachi;
rivela oggetti che differiscono nettamente nell'assorbimento dei raggi-X: fratture craniche (i tessuti assorbono poco, l'osso tanto);
ma non si riesce a vedere le strutture dentro il cervello;
mezzi di contrasto può aumentare l'assorbimento:
Angiografia: colorante radio-opaco in arterie cerebrali; [vedi . 5.3, Biopsicologia edises, Pinel]
Pneumoencelografia: sostituzione dell'aria per liquido cerebrospinale.
Tomografia Assiale Computerizzata (TAC):
serie di scansioni orizzontali con ricostruzione al computer. Scansione da tutti gli angoli possibili della testa;
la risoluzione (sensibilità) aumenta con il numero dei sensori;
tecnica anatomica;
utile per evidenziare danni post-trauma;
in ambito fisiologico la TAC non ha portato grandi passi in avanti.
[fotografia di un cervello morto sezionato]
Come si può vedere le funzioni? Vedere quali neuroni lavorano e quali no? Quando un neurone è attivo il suo metabolismo si alza T consuma più glucosio e ossigeno e il flusso sanguigno si alza.
[Mosso, esperimento su Bertino con sensore per la pressione]
Tomografia ad Emissione di Positroni (PET):
tecnica funzionale che misura l'attività di una cellula nervosa: il consumo di glucosio e di ossigeno, e il flusso sanguigno;
sfrutta isotopi che emettono positroni (15O, 13N, 11C, 18F) nell'acqua o glucosio, generato da un ciclotrone;
l'annichilazione[1] dei positroni (a pochi mm. dalla sorgente)produce due raggi gamma;
i due raggi, se coincidenti, vengono rivelati mediante fotomoltiplicatori intorno al capo;
noi vogliamo sapere dove sta l'ossigeno, quindi basta saper regolare il consumo di ossigeno. Tecnica: scappa un positrone T due raggi gamma che noi possiamo vedere;
sfrutta la tecnica della sottrazione (10 min. non guardando niente e 10 min. guardando uno stimolo interessante; registrazione e sottrazione); [vedi . 4.5, Biopsicologia]
risoluzioni temporali: 1 sec. per H215O, 40 sec. per 18F-desossiglucosio;
risoluzione spaziale: 4-8 mm.;
molto costosa. Richiede un ciclotrone vicino.
Immagine di Risonanza Magnetica (MRI):
usa tomografia computerizzata per localizzare strutture che variano nella quantità di idrogeno (acqua);
gli atomi di H vengono allineati, con un campo magnetico forte (atomi bipole);
l'allineamento è disturbato da un impulso di onde radio;
alla chiusura dell'impulso gli atomi ritornano allo stato allineato, rilasciando energia (radio-frequenze).
altissimo contrasto e risoluzione spaziale;
costo alto, ma accessibile;
misure anatomiche che possono essere, però, adattate per misurare le funzioni.
Immagine di Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI):
MRI può essere adattato per misurare il livello di ossigeno nel sangue (che varia con l'attività neuronale);
le proprietà magnetiche dell'emoglobina cambiano con l'ossidazione;
la richiesta anticipa il consumo;
ragionevole risoluzione temporale ( 1 sec.) e spaziale (1-2 mm.);
è la migliore tecnica funzionale disponibile fino ad oggi;
è più difficile perché il segnale è debole.
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