基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统技术方案

技术编号:7507573 阅读:218 留言:0更新日期:2012-07-11 06:35
本发明专利技术公开了一种基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统,该系统通过植入电极阵列采集皮质脑电信号,经放大滤波器处理,再经A/D转换器输入信号处理模块;信号处理模块的脑电信号预处理单元通过小波分析的分解与重构算法,对各电极采集的数据进行预处理滤波,mu节律特征提取单元和模式分类单元采用基于mu节律特征提取和分类算法进行特征提取和分类,识别各电极的特异性属性,最后完成功能区定位图处理输出。本发明专利技术公开的定位系统能够准确、快速、无创地检测运动功能区脑电信号并完成输出脑运动区功能定位图。通过脑运动区皮质脑电信号的特异性分析,实现人体神经外科手术的大脑皮质运动区术中功能定位临床应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及医疗电子器械领域,具体涉及一种基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统
技术介绍
大脑功能区病变,主要指位于运动、感觉和语言区的肿瘤,血管畸形和癫痫灶,其发病率由世界卫生组织在我国组织的大规模的调查报告仅仅癫痫的患病率就有8%。,我国现有癫痫病人1000多万人,其中药物难治性癫痫占癫痫病人的30%左右,我国目前有300 万的难治性癫痫病人需要手术治疗,这还不包括位于功能区的低级别胶质瘤,转移瘤,原发良性肿瘤,海绵状血管瘤和动静脉畸形等。大脑功能区病变不仅严重威胁人的生命,而且严重影响病人的生存和生活质量,同时造成的个人、社会和经济负担都是长久且巨大的,已成为严重的社会、经济和人文关怀问题。神经外科手术治疗是大脑功能区病变首选治疗方法之一,通过功能区定位确定大脑神经脑功能区边界,帮助医生最大限度地切除病灶而控制肿瘤的生长和复发,同时尽可能地保护病灶周围的正常脑组织,避免神经功能损害,保留正常的神经功能,关系到病人术后的生存质量。如何术中准确实时“脑功能区”定位就是此类手术的关键。目前,神经皮质(运动区)功能定位的方法主要包括显微神经外科技术、神经影像技术、神经电生理技术等方法。经典解剖功能定位对于临床医学具有重要意义,但有一定误差,由于个体差异及肿瘤的占位效应,引起功能区推移和重塑,经典解剖功能定位误差可达20_。依靠影像技术的高分辨率螺旋CT及功能型磁共振(f-MRI),以及单光子发射计算机断层扫描(SPECT)、正电子发射计算机断层扫描(PET)、脑磁图(MEG)及手术导航系统多可以做到皮质生理解剖定位,但影像学方法存在一定假阳性,尚不能实时监测手术进程以及确定脑功能的状态。功能型磁共振(f-MRI)是依靠脑血流中血氧水平进行功能定位,病变影响脑皮层的血液供应会出现最大可达20mm的误差。正电子发射计算机断层扫描(PET)系统也可以对脑代谢活跃的区域进行定位,但是它与电生理刺激所显示的功能区,仅有65% 的符合率。基于电生理技术的术中皮质或皮质下直接电刺激术可实时确定运动、感觉、语言甚至记忆等脑功能的皮质和皮质下功能区定位,是目前最准确、可信的常用脑功能区定位方法,基于电生理技术的术中皮质或皮质下直接电刺激术的精确度可达5 mm左右;但是存在电刺激可能损伤大脑皮质、触发癫痫和二次手术等问题,而且操作时间长达0.5至数小时。上述功能区定位方法的缺陷已表现在神经外科手术治疗实践中,传统手术的功能定位技术不能完全分辨和掌握功能结构与病变的关系,极易在切除病灶时导致大脑功能结构损害,据统计传统手术的永久性神经功能损害并发症为13-27%。另外,由于功能区病变手术容易出现严重并发症,也使得手术医生手术切除不积极,常常进行姑息性切除,如低级别胶质瘤的完全切除和次全切除率仅为43%。这样不仅使病变术后治疗变得困难,而且容易造成疾病的复发或症状难以控制,严重影响治疗预后。由此可见,目前的神经皮质(运动区)功能定位方法在速度、准确和安全性方面不能完全满足脑功能区手术需要。如何能在术中准确、快速、无创,甚至非唤醒状态下定位脑功能区是一直困扰临床和神经医学研究的基础理论问题,亟待解决。目前国内外尚未见有一种基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统的报道;同时,国内外也尚无在临床上应用的基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统。因此研发具有自主知识产权的基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统,实现准确、快速、无创的脑运动区功能定位,将帮助医生最大限度地切除病灶,同时尽可能地保护正常脑功能,提高患者术后生存质量,对未来大脑外科手术具有重大的应用价值。同时,为下一步皮质脑电定位高级认知功能皮质的生物机理科学研究提供新的技术方法手段,对未来大脑高级认知功能科学研究具有重大意义。具有巨大的社会和经济效应前景。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有技术的缺陷,以运动区特异性脑电mu节律为原理,结合小波变换,公开一种基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统。该系统能够准确、快速、无创地检测运动功能区脑电信号输入,并完成脑运动区功能定位图的输出,通过脑运动区皮质脑电信号mu节律的特异性分析,实现人体神经系统大脑皮质运动区功能定位的准确、快速、无创临床应用。mu节律是大脑的感觉运动区皮质的特异性脑电节律,肢体的真实运动或想象运动会在感觉运动皮层区域引起mu和beta节律的事件相关去同步化(ERD)和事件相关同步化(ERS),而且不同肢体运动的ERD/ERS在皮质运动区上的空间分布也符合躯体特定区域分布的特征。因此,通过检测皮质运动功能区中存在着的特异性脑电mu节律,及其在肢体运动时产生的ERD/ERS在皮质上的空间分布,可以静态和动态检测定位皮质运动功能区的空间分布。小波变换具有多分辨特性,利用Mallat的分解与重构快速算法可以从运动区脑电中提取出mu节律,为运动区特异性脑电信号mu节律检测提供了有力工具。基于上述原理,本专利技术所采用的技术方案如下所述一种基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统,包括脑电信号采集模块,信号处理模块,功能定位地图输出模块,所述信号处理模块包括脑电信号预处理单元、mu节律特征提取单元和模式分类单元;脑电信号采集模块采集的脑电信号,经由脑电信号预处理单元进行预处理滤波,传送至mu节律特征提取单元提取特异性mu节律特征,再通过模式分类单元进行分类,最后通过功能区定位地图输出模块反馈定位结果。所述脑电信号采集模块包括植入式电极、放大滤波器和A/D转换器,植入式电极采集脑电信号,经由放大滤波器进行放大滤波处理,然后通过A/D转换器将脑电信号转换为数字信号,最后输入到信号处理模块。所述植入式电极为硬膜钼电极,包括钼6*8或8*8电极阵列,电极直径为4mm,相邻电极间距为10mm。植入式电极安放在人的大脑皮质上。放大滤波器和A/D转换器采用Synamps2放大器,用于电极检测信号的放大和数字化。所述脑电信号预处理单元的预处理滤波包括多尺度分解。所述多尺度分解利用离散db3小波变换进行7层小波分解,采用的小波Mallat算法的分解和重构算法见公式 (3)。所述mu节律特征提取单元提取d6单层细节系数,然后进行全点数重构,其重构后的信号Sd6作为mu节律输出。所述模式分类单元以40%为特征阈值对mu节律进行是/否分类,识别特异性电极。权利要求1.一种基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统,包括脑电信号米集模块,信号处理模块,功能区定位地图输出模块,其特征在于所述信号处理模块包括脑电信号预处理单元、mu节律特征提取单元和模式分类单元;脑电信号采集模块采集的脑电信号,经由脑电信号预处理单元进行预处理滤波,传送至mu节律特征提取单元提取特异性 mu节律特征,再通过模式分类单元进行分类,最后通过功能区定位地图输出模块反馈定位结果。2.根据权利要求1所述的一种基于皮质脑电mu节律小波分析的术中运动区功能定位系统,其特征在于所述脑电信号采集模块包括植入式电极、放大滤波器和A/D转换器,植入式电极采集脑电信号,经由放大滤波器进行放大滤波处理,然后通过A/D转换器将脑电信号转换为数字信号,最后输入到信号处理模块。3.根据权利要求本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:姜涛吴效明白红民王伟民
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术