用于无创检测人脑神经元电活动的量子传感磁共振成像
神经元电活动是人类认知的基础,然而如何在活体人脑中进行直接、无创的测量仍是一项根本性挑战。现有神经影像技术(包括脑电图、脑磁图和功能磁共振成像)都受限于灵敏度与时空分辨率之间的权衡。该研究团队提出量子感应磁共振成像(qsMRI)这一创新方法,利用临床磁共振系统直接检测神经元放电诱发的磁场。该技术以水分子中的内源性质子(1H)核自旋作为天然量子传感器,通过解析自由感应衰减信号中的时间分辨相位信息来反演神经元磁场。研究团队通过仿真实验、体模实验及静息/运动任务状态下的人体研究验证了qsMRI技术,并公开实验流程以支持独立验证。团队还展示了一项针对神经系统疾病的案例研究,揭示了该技术的潜在临床应用价值。qsMRI实现了三大突破:首次在临床磁共振平台实现人体量子感应检测,建立了非血氧依赖的功能成像新模态,为探索皮层及深部脑区的神经元放电动态提供了全新途径。
量科快讯
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