Readings Newsletter
Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.
Sign in or sign up for free!
You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia
You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia
The cart is loading…

L'imagerie optique (IO) est une technique recente qui utilise la lumiere dans le proche infrarouge. Elle permet de mesurer les changements physiologiques sur la surface du cortex lors de l'activite cerebrale. L'IO possede une excellente resolution temporelle mais sa precision spatiale laisse a desirer en raison de la nature diffuse de la propagation de la lumiere dans les tissus. Cette technique offre l'avantage de mesurer l'hemoglobine oxygenee (HbO) et desoxygenee (HbR) comparativement a l'imagerie par resonance magnetique (IRM) qui ne mesure que le HbR. Ceci fait de l'IO une excellente candidate afin de calibrer le signal mesure en IRM et ainsi de distinguer les composantes metaboliques et vasculaires du signal. Il est cependant tres difficile de quantifier les chan- gements survenus dans le cortex en analysant les donnees de l'IO en raison de l'effet de volume partiel important. Cet effet cause une sous-estimation des mesures et entraine des erreurs dans l'interpretation des resultats. Ce projet se proposait d'ameliorer cet aspect en considerant la structure en couches des tissus cerebraux dans un modele theorique, lors de l'analyse des donnees.
$9.00 standard shipping within Australia
FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00
Express & International shipping calculated at checkout
Stock availability can be subject to change without notice. We recommend calling the shop or contacting our online team to check availability of low stock items. Please see our Shopping Online page for more details.
L'imagerie optique (IO) est une technique recente qui utilise la lumiere dans le proche infrarouge. Elle permet de mesurer les changements physiologiques sur la surface du cortex lors de l'activite cerebrale. L'IO possede une excellente resolution temporelle mais sa precision spatiale laisse a desirer en raison de la nature diffuse de la propagation de la lumiere dans les tissus. Cette technique offre l'avantage de mesurer l'hemoglobine oxygenee (HbO) et desoxygenee (HbR) comparativement a l'imagerie par resonance magnetique (IRM) qui ne mesure que le HbR. Ceci fait de l'IO une excellente candidate afin de calibrer le signal mesure en IRM et ainsi de distinguer les composantes metaboliques et vasculaires du signal. Il est cependant tres difficile de quantifier les chan- gements survenus dans le cortex en analysant les donnees de l'IO en raison de l'effet de volume partiel important. Cet effet cause une sous-estimation des mesures et entraine des erreurs dans l'interpretation des resultats. Ce projet se proposait d'ameliorer cet aspect en considerant la structure en couches des tissus cerebraux dans un modele theorique, lors de l'analyse des donnees.