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文献汇报
近年来,功能磁共振(fMRI)已经彻底改变了神经科学的各个领域,使人类大脑中的功能模块和网络得以识别。然而,大多数功能磁共振成像的研究忽略了大脑的一个主要部分——白质。在本篇文章中,研究者使用来自个被试的静息态fMRI数据,显示来自人类白质的信号包含有意义的信息。他们确定了12个由相互作用的长程白质纤维束组成的功能网络。此外,他们还发现这些网络与静息态的灰质网络高度相关,突出了它们的功能角色。这些发现可以重新解释许多现有的fMRI数据集,并为探索白质在认知中的作用及其在神经精神疾病中的干扰提出了一种新的方法。
人类大脑皮层功能宏观组织的研究是现代神经科学的基础。尽管许多研究已经确定了在灰质中相互作用的功能模块的网络,但是针对白质功能组织的研究是有限的。最近的研究表明,白质表现出与灰质相似的血氧水平依赖(BOLD)信号的波动。在本篇文章中,研究者对个实验对象的静息态功能磁共振成像(RSfMRI)数据进行聚类分析,来研究白质是否能组成功能网络。这一分析表明,存在12个对称的白质功能网络,并与由扩散张量成像识别的白质连接相对应。其中6个网络包括了穿过胼胝体的跨大脑半球的连接。白质功能网络有三层组织,表面的白质网络通常与稳定的灰质网络相关,而深层网络则相对独立于灰质网络。白质网络中的信号与灰质功能网络的信号相关联,弥补了我们对于这些网络如何远距离通信的认识的缺失。这些发现在另一组独立数据中可重复,并在基于种子点的网络分析得到证实。他们的研究结果表明,白质表现为一种内在的功能组织,即功能模块的相互作用网络,类似于灰质,可以用RSfMRI来研究。在白质中发现功能网络可能会为认知神经科学和临床神经精神病学的研究开辟新的途径。
本篇文章表明人类白质中不同的功能网络可以在体内通过RSfMRI识别出来,并且与灰质功能网络和白质结构纤维束有关。这些发现在大群体研究对象中是高度可重复的,这表明它们不能归因于噪声源。这些白质网络为RSfMRI的研究增加了一个新的维度,它可能为研究白质功能和结构提供信息,并为我们理解全脑功能网络内部和整个大脑的信号传播提供新的方法。白质功能图谱和分析代码公布于
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