Коннектоме-шкала оцінки структурної та функціональної зв’язності при легкій черепно-мозковій травмі на гострій стадії.

Повний текст

Цитати

Пов’язані статті

BioEntities

Зовнішні посилання

Армін Іраджі

кафедра біомедичної інженерії Університету Уейна, Детройт, Мічиган, США

Ханбо Чень

b Кафедра комп'ютерних наук, Університет Джорджії, Афіни, штат Джорджія, США

Наталі Уайзмен

c Кафедра психіатрії та поведінкових нейронаук, Університет штату Уейн, Детройт, Мічиган, США

Туо Чжан

b Кафедра комп'ютерних наук, Університет Джорджії, Афіни, штат Джорджія, США

d Школа автоматизації, Північно-Західний політехнічний університет, Сіань, Шеньсі, Китай

Роберт Велч

e Кафедра екстреної медицини Університету штату Уейн, Детройт, Мічиган, США

Брайан О'Ніл

e Кафедра екстреної медицини Університету штату Уейн, Детройт, Мічиган, США

Андрій Кулек

e Кафедра екстреної медицини Університету штату Уейн, Детройт, Мічиган, США

Сайед Імран Аяз

e Кафедра екстреної медицини Університету штату Уейн, Детройт, Мічиган, США

Сяо Ван

f Кафедра радіології Університету Уейна, Детройт, Мічиган, США

g Перша афілійована лікарня Університету Чженчжоу, Чженчжоу, Хенань, Китай

Конор Зук

f Кафедра радіології Університету Уейна, Детройт, Мічиган, США

Е. Марк Хакке

кафедра біомедичної інженерії Університету Уейна, Детройт, Мічиган, США

f Кафедра радіології Університету Уейна, Детройт, Мічиган, США

Тяньмін Лю

b Кафедра комп'ютерних наук, Університет Джорджії, Афіни, штат Джорджія, США

Чжифен Коу

кафедра біомедичної інженерії Університету Уейна, Детройт, Мічиган, США

f Кафедра радіології Університету Уейна, Детройт, Мічиган, США

Пов’язані дані

Анотація

1. Вступ

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) є значним навантаженням на охорону здоров'я в США (США) та у всьому світі (Кей, 1993, Національний інститут охорони здоров'я, 1999). TBI також отримав національну обізнаність, оскільки став "раною для підпису" солдатів в антитерористичних війнах в Іраці та Афганістані (Zoroya, 2007), а також через шкоду як молоді, так і дорослим, спричинену спортивними травмами. Більшість хворих на ЧМТ мають легкий ЧМТ (mTBI), із захворюваністю понад 1,2 мільйона випадків щорічно в США (Kay, 1993, National Institutes of Health, 1999). Незважаючи на термін "легкий", mTBI викликає сукупність фізичних, когнітивних та емоційних симптомів, які суттєво впливають на якість життя пацієнтів і коштують нації 16,7 млрд доларів щороку (Bazarian et al., 2005, CDC, 2003, Ruff, 2005). У відділенні невідкладної допомоги (ЕД) більшість хворих на МТБІ мають негативні дані щодо клінічної візуалізації, включаючи комп'ютерну томографію (КТ) та звичайну магнітно-резонансну томографію (МРТ), такі як при Т1, Т2 *, та відновлення інверсії затухання рідини (FLAIR) ) послідовності, (Belanger et al., 2007, Національна академія нейропсихології, 2002), незважаючи на сукупність клінічних проявів під час їх екстреного перебування.

На сьогоднішній день не існує належного чутливих інструментів для виявлення основних патофізіологічних змін у мозку після mTBI на гострій стадії. Повідомлялося, що пацієнти з mTBI мають як мікроструктурні пошкодження у основних трактах білої речовини, виявлені за допомогою дифузійного тензорного зображення (DTI) (Kou and VandeVord, 2014, Kou et al., 2010, Niogi and Mukherjee, 2010, Niogi et al., 2008b), а також зміни функціональної мережі, виявлені за допомогою функціональної МРТ (fMRI) (Iraji et al., 2015, Johnson et al., 2012, Mayer et al., 2011, Stevens et al., 2012). Що стосується мікроструктурних пошкоджень, найбільш сприйнятливі тракти білої речовини включають мозолисте тіло (CC), вищі коронкові променеві клітки, пучок язика, верхній і нижній поздовжні пучки та точні пучки (Kou et al., 2012, Kou and VandeVord, 2014, Kou et al., 2010). Повідомляється, що пошкодження цих шляхів, виміряні дробовою анізотропією (ФА) на DTI, пов'язані з нейрокогнітивними симптомами пацієнтів з mTBI або оцінками після контузійного синдрому (PCS). Іримія та ін. використовував коннектограмний підхід для дослідження структурної зв’язку між різними функціональними парцеляціями мозку у трьох хворих на ЧМТ середнього та важкого ступеня та запропонував великі пошкодження структурної мережі у хворих на ЧМТ (Irimia et al., 2012). Однак дослідження розслідувало лише кілька випадків. На сьогоднішній день все ще бракує даних, щоб дослідити, як травма мозку впливає на зв’язок структурної мережі головного мозку у великих масштабах або в масштабі коннектома.

На додаток до мікроструктурної травми, зміни функціональної активності можуть також відбуватися після mTBI, або через пряме пошкодження функціональних мереж, або реакцію ремоделювання на мікроструктурну травму. Тому дослідження функціональної діяльності мозку також є важливим для подальшого розуміння змін мозку. ФМРТ, що базується на завданнях, демонструє функціональні зміни пам’яті пацієнтів з mTBI (Chen et al., 2012, McAllister et al., 1999) та мови (Morgan et al., 2013, Tivarus et al., 2012). Хоча фМРТ, що базується на завданнях, використовується для ідентифікації активності, пов'язаної з конкретними регіонами мозку, протягом багатьох років (Ogawa et al., 1992), функціональна діяльність мозку є більш складною, ніж виявляється при дослідженні мозку під час виконання завдань. Мозок включає багато функціональних мереж, таких як пам’ять, рухова, уважна, зорова, слухова мережі тощо, які працюють разом. Недоцільно досліджувати всі ці функціональні мережі мозку, використовуючи кілька завдань, і в багатьох сценаріях часто неможливо виконати фМРТ на основі завдань через стан здоров'я або вік суб'єктів. Більше того, результати фМРТ на основі завдань вразливі до готовності або здатності суб'єктів співпрацювати.

Вищезазначені дані свідчать про те, що черепно-мозкова травма зачіпає не одну, а то й кілька мозкових мереж як у структурній, так і в функціональній зв'язковості. Натомість mTBI може спричинити масштабні збої в роботі мережі або зміни як структурно, так і функціонально. Краща оцінка масштабу структурних порушень та функціональних змін мозкових мереж після mTBI може допомогти лікарям краще діагностувати пошкодження мозку та призначити відповідну реабілітацію. Однак у галузі все ще бракує досліджень щодо змін мозкової мережі в масштабі коннектома як структурної, так і функціональної зв’язку після mTBI.

Під час вимірювання структурної та функціональної зв’язку мозку на масштабному мережевому рівні вибір регіонів, що цікавлять (ROI), відіграє ключову роль в аналізі. ROI служать структурною основою для вимірювання зв’язку між однією областю мозку та іншими як структурно, так і функціонально. Вибрані рентабельності інвестицій повинні бути не тільки специфічними для окремого мозку, але також бути послідовними та достатньо надійними для популяції для масштабного порівняння (Zhu et al., 2013). Незважаючи на перспективні можливості rsfMRI, все ще існує кілька бар'єрів та обмежень, які необхідно вирішити при виборі функціональних вузлів. Обмеження можна розділити на дві загальні категорії:

Неможливість ідентифікувати відповідну рентабельність інвестицій через незрозумілі функціональні та/або цитоархітектонічні межі між регіонами кори (Brett et al., 2002, Li et al., 2010a, Liu, 2011, Zhu et al., 2011). Беручи до уваги той факт, що незначна зміна розташування рентабельності інвестицій може призвести до значних наслідків для результатів, важливість якомога точнішого визначення рентабельності інвестицій стала зрозумілою (Li et al., 2012, Liu, 2011, Zhu et al., 2011). Одночасно кожна борозна і звивина можуть бути включені в декілька функцій і задіяні в декількох зв'язках пучків мозку (Зороя, 2007); тому сучасні методи, що використовують структуру мозку, такі як борозни та звивини, є неоптимальними для визначення найбільш підходящої рентабельності інвестицій.

Значні структурні та функціональні розбіжності серед випробовуваних (Zhu et al., 2011). Навіть якщо розглядати складність цитоархітектури та розбіжність меж цитоархітектонічних областей, через помітні морфологічні відмінності мозку між суб'єктами (наприклад, в префронтальній корі), важко визначити регіони зі схожими структурними та функціональними зв'язками між людьми ( Бретт та ін., 2002). Складна форма кори утруднює пошук відповідних регіонів серед особин. Незважаючи на кілька чудових зусиль з виявлення загальних структур мозку, нам все ще бракує надійних та послідовних функціональних орієнтирів. Усі ці докази складності мозку піднімають питання надійності використання анатомії мозку для виявлення відповідних значущих функціональних областей серед людей.

Уейна Детройт

Схема конвеєру аналізу даних. Оливково-зелені коробки вказують загальні кроки, а сині коробки містять деталі та конкретні процедури кожного кроку. (Для тлумачення посилань на колір у цій легенді малюнка читач звертається до веб-версії цієї статті.)