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Mapeo no invasivo de la autorregulación cerebral utilizando espectroscopía cercana al infrarrojo: un protocolo de estudio

Autores: Sainbhi, Amanjyot Singh; Vakitbilir, Nuray; Gomez, Alwyn; Stein, Kevin Y.; Froese, Logan; Zeiler, Frederick A.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Mapeo no invasivo de la autorregulación cerebral utilizando espectroscopía cercana al infrarrojo: un protocolo de estudio


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Bioingeniería

Palabras clave

Autorregulación cerebral
Espectroscopía de infrarrojo cercano
Monitorización de la presión arterial
Tecnología NIRS
Sistema de mapeo de AC
Evaluación no invasiva

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 22

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La capacidad de los vasos cerebrales para mantener un flujo sanguíneo cerebral bastante constante se conoce como autorregulación cerebral (CA). Mediante la espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS) combinada con la monitorización de la presión arterial (ABP), se puede evaluar la CA continua de forma no invasiva. Los avances recientes en la tecnología NIRS pueden ayudar a mejorar la comprensión de la CA evaluada de forma continua en humanos con altas resoluciones espaciales y temporales. Describimos un protocolo de estudio para crear un nuevo sistema de imagen portátil y wearable que genere mapas de CA de todo el cerebro con altas tasas de muestreo en cada punto. El primer objetivo es evaluar el rendimiento del sistema de mapeo de CA durante varias perturbaciones utilizando un diseño de prueba de bloque en 50 voluntarios sanos. El segundo objetivo es explorar el impacto de la edad y el sexo en las disparidades regionales en CA utilizando grabaciones estáticas y pruebas de perturbación en 200 voluntarios sanos. Utilizando sistemas NIRS y ABP totalmente no invasivos, esperamos demostrar la viabilidad de generar mapas de CA de todo el cerebro con altas resoluciones espaciales y temporales. El desarrollo de este sistema de imagen podría revolucionar la forma en que monitoreamos la fisiología cerebral en humanos, ya que permitiría una evaluación continua totalmente no invasiva de las diferencias regionales en CA y mejorar nuestra comprensión del impacto del proceso de envejecimiento en la función de los vasos cerebrales.

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