Zusammenfassung
Ziel: Ziel der Studie war es, den Einfluss der von der Herzaktivität abhängigen Kopfbewegungen
und den Einfluss von Pulsfrequenzänderungen auf das im Hochmagnetfeld aufgezeichnete
Elektroenzephalogramm (EEG) zu untersuchen. Zudem sollte ein Nachverarbeitungsalgorithmus
entwickelt werden, um die von Herzaktivität abhängigen EEG-Artefakte zu eliminieren.
Material und Methoden: Bei 20 gesunden Probanden wurde im und außerhalb des Magnetresonanztomographen (MR-Tomographen)
der Einfluss von atemabhängigen Thoraxbewegungen, Pulsänderungen sowie passiven Kopfbewegungen
auf ein 21-Kanal Oberflächen-EEG untersucht. Basierend auf der Korrelation zwischen
der Auswurfzeit des linken Ventrikels (left ventricular ejection time = LVET) und
der Herzrate wurde ein Nachverarbeitungsalgorithmus entwickelt, um eine von der Herzrate
abhängige Subtraktion des ballistokardiogenen Artefaktsignals vom EEG zu erzielen.
Die Qualität der nachverarbeiteten EEGs wurde durch die Erkennung von Alpha-Wellen
in den EEGs vor und nach Artefaktsubtraktion getestet. Ergebnisse: Passive Kopfbewegungen korrelierten signifikant zu den ballistokardiogenen EEG-Artefakten,
atemabhängige Thoraxbewegungen jedoch nicht. Pulsänderungen führten zu einer Formveränderung
der ballistokardiogenen EEG-Artefakte. Der implementierte Nachverarbeitungsalgorithmus
ermöglichte eine vollständige Entfernung der ballistokardiogenen EEG-Artefakte und
EEGs in diagnostischer Qualität wurden erzielt, so dass Alpha-Aktivitäten erkannt
wurden, die sich in den EEGs ohne Nachverarbeitung nicht darstellten. Schlussfolgerung: Die von der Herzrate abhängige Subtraktion ballistokardiogener EEG-Artefakte ermöglicht
die Aufzeichnung von EEGs im MR-Tomographen in diagnostischer Qualität.
Abstract
Purpose: To examine the influence of cardiac activity-related head movements and varying blood
pulse frequencies on the shape of electroencephalography (EEG) recordings in a high
magnetic field, and to implement a post-processing technique to eliminate cardiac
activity-related artifacts. Material and Methods: Respiratory thoracic movements, changes of blood pulse frequency and passive head
movements of 20 healthy subjects were examined outside and inside an MR magnet at
rest in a simultaneously recorded 21-channel surface EEG. An electrocardiogram (ECG)
was recorded simultaneously. On the basis of the correlation of the left ventricular
ejection time (LVET) with the heart-rate, a post-processing heart-rate dependent subtraction
of the cardiac activity-related artifacts of the EEG was developed. The quality of
the post-processed EEG was tested by detecting alpha-activity in the pre- and post-processed
EEGs. Results: Inside the magnet, passive head motion but not respiratory thoracic movements resulted
in EEG artifacts that correlated strongly with cardiac activity-related artifacts
of the EEG. The blood pulse frequency influenced the appearance of the cardiac activity-related
artifacts of the EEG. The removal of the cardiac activity-related artifacts of the
EEG by the implemented post-processing algorithm resulted in an EEG of diagnostic
quality with detected alpha-activity. Conclusion: When recording an EEG in MR environment, heart rate-dependent subtraction of EEG
artifacts caused by ballistocardiogram contamination is essential to obtain EEG recordings
of diagnostic quality and reliability.
Key words
EEG - MR - ballistocardiogram - artifacts
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Dr. L. Jäger
Institut für Klinische Radiologie, Klinikum Großhadern, Universität München
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