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脳磁計測システム RICOH MEG 特長

■リコーセンシングテクノロジー

ノイズ除去効果に優れ、信号成分の減衰が少ない同軸グラジオメータ

一次微分型同軸グラジオメータは、軸方向に検出コイルと補償コイルの距離(ベースライン)を確保することができ、ベースラインを50mmとすることで、脳深部からの微弱な磁場信号の検出を可能にしています。
リコーの脳磁計測システム「RICOH MEG」は、160ch(ポイント)のグラジオメータを使って、全脳をカバーしています。

  • SQUID:Superconducting Quantum Interference Device(超伝導量子干渉計)
画像:SQUIDセンサ

SQUIDセンサ

振動の影響による患者・被験者の負担を軽くするための仰臥位での計測システム

仰臥位での検査は、患者様・被験者様の負担を軽減し、かつ体動を抑えた精度の高い計測が可能です。

画像:振動の影響による患者・被験者の負担を軽くするための仰臥位での計測システム

■オペレーション

43インチの大画面モニター1台で、全ての解析結果を同時表示。解析に至る過程をわかりやすく伝えられます。

画像:43インチの大画面モニター
画像:気づきを簡単にアノテーションで共有、診断効率を向上します。

■RICOH MEGの応用分野

画像:MEGvisionの応用分野

■参考文献

【脳深部信号計測】

  • 1.Kimura T, Ozaki I, Hashimoto I. Impulse propagation along thalamocortical fibers can be detected magnetically outside the human brain. J Neurosci. 2008 Nov 19;28(47):12535-8.
  • 2.Yoshida F, Hirata M, Onodera A, Goto T, Sugata H, Yorifuji S. Noninvasive spatiotemporal imaging of neural transmission in the subcortical visual pathway. Sci Rep. 2017 Jun 30;7(1):4424.

【高周波信号検出】

  • 1.Okumura E, Asakawa T. Chapter 9. Detection of phase-amplitude coupling in MEG source space: An empirical study. In. Sekihara K, and Nagarajan SS (Eds.) Electromagnetic Brain Imaging. Springer. 2015. pp 199-213. (Book chapter)
  • 2.Akimoto Y, Nozawa T, Kanno A, Ihara M, Goto T, Ogawa T, Kambara T, Sugiura M, Okumura E, Kawashima R. High-gamma activity in an attention network predicts individual differences in elderly ad ults' behavioral performance. Neuroimage. 2014 Oct 15;100:290-300.

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