Daag je geheugen uit! Speel de nieuwe N-Back-game in de Emotiv App

  • Daag je geheugen uit! Speel de nieuwe N-Back-game in de Emotiv App

  • Daag je geheugen uit! Speel de nieuwe N-Back-game in de Emotiv App

Definitie van hersenscan

Hersenscans zijn essentieel in hersenonderzoek en geneeskunde. Het helpt om problemen of stoornissen in verschillende gebieden van de hersenen te begrijpen en te identificeren. De verschillende soorten hersenscans omvatten computertomografie (CT)-scans, magnetic resonance imaging (MRI)-scans, positronemissietomografie (PET)-scans, magneto-encefalografie (MEG)-scans en meer. MRI-scantechnieken verschillen van röntgenfoto’s doordat ze gegevens leveren zoals beelden van de hersenen en weefsels.


Image depicts data retrieved from an MRI brain scan.

Veelgestelde vragen over hersenscans

Wat is een hersenscan?

Hersenscans zijn beeldvormingstechnieken die wetenschappers, onderzoekers en artsen helpen om weefsels en gebieden van de hersenen te zien en gegevens over hun gezondheid te verzamelen. Hersenscanbeelden van processen zoals MRI-scans verschillen van röntgenfoto’s. Ze leveren beelden van de hersenen en weefsels die niet zo dicht zijn als bot.

Structurele vs. functionele hersenscans?

Sommige soorten hersenscans kunnen worden gecategoriseerd als structurele hersenscans of functionele hersenscans. Structurele scans, zoals MRI-scans, gaan zoals de naam al aangeeft over de structuur van de hersenen. Deze scans kunnen contrast tonen tussen verschillende weefsels, zoals hersenvocht, grijze stof, witte stof en meer. Ze worden door onderzoekers gebruikt om de hersenanatomie te begrijpen. Functionele hersenscans worden gebruikt om hersenfuncties indirect te meten, zoals neurale activiteit.

Hoe krijg je een hersenscan?

Medische faciliteiten die MRI-scans en CT-scans aanbieden, kunnen patiënten helpen van wie de symptomen niet via andere middelen kunnen worden geïdentificeerd of behandeld. Uw neuroloog zal eerst vragen stellen over uw symptomen en hoe lang deze aanhouden, voordat een hersenscan wordt aangevraagd. De arts kan ook advies geven over de voor- en nadelen van verschillende soorten hersenscans, zoals een CT-scan versus een MRI-hersenscan. Dit helpt om onnodige kosten voor de hersenscan te voorkomen, zowel voor de patiënt als voor het ziekenhuis.

Wat is een EEG-hersenscan?

Een elektro-encefalogram is een scan die de elektrische activiteit van uw hersenen detecteert. De EEG-hersenscan wordt uitgevoerd door EEG-elektroden op uw hoofdhuid te bevestigen. De sensoren registreren de hersengolfpatronen en het elektro-encefalogram stuurt de gegevens naar een computer.

Uw arts of onderzoekers kunnen de gegevens van de EEG-scan van uw hersenen combineren met andere hersenscangegevens om een completer beeld te geven. Voorbeelden zijn onderzoekers die hersenscans van magneto-encefalografie (MEG) en EEG toevoegen om één hersenkaart te verkrijgen.

Hoe wordt een hersenscan uitgevoerd?

Verschillende soorten hersenscans verzamelen gegevens over hersenactiviteit via diverse methodologieën.

Sommige hersenscans, zoals magnetic resonance imaging (MRI)- of computertomografie (CT)-scans, verzamelen gegevens zonder contact. Signalen worden in de röntgenstralen of het magnetisch veld ingevoerd, die vervolgens met de computer communiceren om de gegevens van de hersenscan samen te stellen.

Elektro-encefalogrammen (EEG)-scans van de hersenen vereisen contact met de hoofdhuid om gegevens te verzamelen. Magneto-encefalografie (MEG)-scans verzamelen gegevens via sensoren die zich enkele millimeters van de hoofdhuid bevinden. De proefpersoon moet onbeweeglijk in de scanner blijven, en de vaste array van magnetische sensoren wordt rond het hoofd geplaatst.

Sommige hersenscans vereisen injectie van contrastvloeistof om gegevens te verzamelen, of een radioactief middel in het geval van een PET-scan. Voorbeelden zijn dynamische CT- of MRI-scans van de hersenen. Deze technieken worden gebruikt om cerebraal bloedvolume (CBV) en cerebrale bloedstroom (CBF) te meten.

Wat laat een EEG-hersenscan zien?

Een EEG-hersenscan is een test die de elektrische activiteit van uw hersenen detecteert. EEG-elektroden worden op uw hoofdhuid bevestigd. De sensoren registreren de elektrische activiteit uit alle delen van de hersenen, en het elektro-encefalogram stuurt de gegevens naar een computer.

Wat laat een hersenscan zien?

Een hersenscan toont hersenactiviteit en weefsels die anders niet kunnen worden gedetecteerd. Hersenscanbeelden van processen zoals magnetic resonance imaging (MRI)-scans verschillen van röntgenfoto’s. Ze leveren beelden van de hersenen en weefsels die niet zo dicht zijn als bot. Dit is vooral belangrijk voor tumordetectie en diagnose.

Functionele magnetic resonance imaging (fMRI) helpt operatieteams hersenactiviteit te zien door veranderingen te bekijken die samenhangen met bloedstroom die gerelateerd is aan energieverbruik door hersencellen. Hierdoor kunnen chirurgen beoordelen hoe risicovol hersenchirurgie of vergelijkbare invasieve behandeling is voor een patiënt en leren hoe een normaal, ziek of beschadigd brein functioneert.

Positronemissietomografie (PET)-scans helpen medische teams de graad van een tumor te bepalen. PET-scans van de hersenen kunnen helpen bij het vaststellen van de toestand van tumorcellen in verschillende stadia, zoals na bestraling, of wanneer tumorcellen terugkeren.

Dynamische MRI- of dynamische CT-scans van de hersenen kunnen de bloedstroom en het bloedvolume in de hersenen schatten. Contrastvloeistof wordt gebruikt ter ondersteuning van de MRI- en CT-scanprocessen.

Soorten hersenscans?

Hersenscans kunnen in een van de volgende categorieën worden ingedeeld: 1) scannen zonder contact met het hoofd, 2) scannen met vereist contact, en 3) scannen met geïnjecteerde contrastvloeistof.

Scans zonder contact met het hoofd omvatten CT-scans, magnetic resonance imaging (MRI)-scans en magneto-encefalografie (MEG). Bij CT- en MRI-scans worden signalen meerdere keren verzonden om gegevens over de hersenen te verzamelen. Deze golfscans worden naar de computer gestuurd voor verwerking. Snellere signaalsnelheden worden gebruikt bij functionele MRI-scans (fMRI). De hogere signaalfrequentie levert gegevens op die anders niet beschikbaar zijn.

Scans die contact met het hoofd vereisen omvatten elektro-encefalogrammen (EEG). Elektroden worden langs het hoofd van de patiënt of onderzoekdeelnemer geplaatst om gegevens over hersengolfactiviteit te verzamelen. De EEG-hersenscan resulteert in een uitlezing van elektrische activiteit in de hersenen.

Scans met geïnjecteerde contrastvloeistof omvatten voorbeelden zoals dynamische CT. Het contrast onthult informatie die de normale hersenscan mogelijk niet detecteert. Deze dynamische CT-scans kunnen worden gebruikt om cerebraal bloedvolume (CBV) en cerebrale bloedstroom (CBF) te meten.

Structurele hersenscans hebben betrekking op de structuur van de hersenen. Deze scans kunnen contrast tonen tussen verschillende weefsels, zoals hersenvocht, grijze stof, witte stof en meer. Ze worden door onderzoekers gebruikt om de hersenanatomie te begrijpen. Functionele hersenscans, zoals MEG, EEG en andere typen, worden gebruikt om hersenfuncties indirect te meten, zoals neurale activiteit.

Voor- en nadelen van EEG-hersenscans?

EEG-hersenscans kunnen informatie bieden die andere hersenscans niet detecteren. EEG-hersenscans detecteren elektrische activiteit en hersengolven. Neuronen communiceren via elektrische signalen, dus EEG kan worden gebruikt om hersenactiviteit in realtime te zien terwijl die zich ontvouwt. Een van de grootste voordelen van EEG-hersenscans is het gedetailleerde niveau, tot op milliseconden, waarop ze hersenactiviteit kunnen detecteren. Het nadeel van deze gespecialiseerde toepassing van EEG-hersenscans is dat dit detailniveau niet de precieze locatie onthult waar de activiteit ontstaat. Een andere uitdaging bij EEG-hersenscans is dat bepaalde typen EEG-elektroden interferentie kunnen oppikken van andere elektrische signalen in de buurt; elektrische signalen die samenhangen met de activiteit van gezichtsspieren. Dit verstoort de nauwkeurigheid van de scan. EEG-hersenscans leveren geen visuele output op. Andere soorten hersenscans zijn nodig om samen met de EEG-gegevens een volledig beeld van de hersenkaart te vormen.

Biedt Emotiv EEG-hersenscans aan?

EMOTIV biedt verschillende oplossingen voor beeldvorming die helpt bij hersenscans. Hersenscans via EEG of elektro-encefalografie zijn kosteneffectief met EMOTIV’s Brainwear. Een onderzoeksteam kan toegang krijgen tot een breed scala aan apparatuur voor gegevensverzameling en beeldvorming op een budgetvriendelijke schaal. De oplossingen van EMOTIV zijn in studies en klinische literatuur bewezen voor neurowetenschap, welzijn en veiligheid op de werkplek, cognitieve prestaties, neuroimaging en toepassingen van hersengestuurde technologie.

De bekroonde EMOTIV EPOC X-headset biedt professionele hersengegevens voor hersenscans in academisch en commercieel gebruik. De headset is echter niet gecertificeerd voor gebruik bij klinische diagnose of therapie. De EMOTIV Insight-headset biedt een minimale insteltijd en elektronica die geoptimaliseerd is om overal schone signalen te produceren, waardoor deze ideaal is voor het volgen van prestaties en welzijn. De EMOTIV EPOC FLEX-kap biedt dekking met hoge dichtheid en verplaatsbare elektro-encefalogramsensoren die optimaal zijn voor onderzoeksprofessionals.

Definitie van hersenscan

Hersenscans zijn essentieel in hersenonderzoek en geneeskunde. Het helpt om problemen of stoornissen in verschillende gebieden van de hersenen te begrijpen en te identificeren. De verschillende soorten hersenscans omvatten computertomografie (CT)-scans, magnetic resonance imaging (MRI)-scans, positronemissietomografie (PET)-scans, magneto-encefalografie (MEG)-scans en meer. MRI-scantechnieken verschillen van röntgenfoto’s doordat ze gegevens leveren zoals beelden van de hersenen en weefsels.


Image depicts data retrieved from an MRI brain scan.

Veelgestelde vragen over hersenscans

Wat is een hersenscan?

Hersenscans zijn beeldvormingstechnieken die wetenschappers, onderzoekers en artsen helpen om weefsels en gebieden van de hersenen te zien en gegevens over hun gezondheid te verzamelen. Hersenscanbeelden van processen zoals MRI-scans verschillen van röntgenfoto’s. Ze leveren beelden van de hersenen en weefsels die niet zo dicht zijn als bot.

Structurele vs. functionele hersenscans?

Sommige soorten hersenscans kunnen worden gecategoriseerd als structurele hersenscans of functionele hersenscans. Structurele scans, zoals MRI-scans, gaan zoals de naam al aangeeft over de structuur van de hersenen. Deze scans kunnen contrast tonen tussen verschillende weefsels, zoals hersenvocht, grijze stof, witte stof en meer. Ze worden door onderzoekers gebruikt om de hersenanatomie te begrijpen. Functionele hersenscans worden gebruikt om hersenfuncties indirect te meten, zoals neurale activiteit.

Hoe krijg je een hersenscan?

Medische faciliteiten die MRI-scans en CT-scans aanbieden, kunnen patiënten helpen van wie de symptomen niet via andere middelen kunnen worden geïdentificeerd of behandeld. Uw neuroloog zal eerst vragen stellen over uw symptomen en hoe lang deze aanhouden, voordat een hersenscan wordt aangevraagd. De arts kan ook advies geven over de voor- en nadelen van verschillende soorten hersenscans, zoals een CT-scan versus een MRI-hersenscan. Dit helpt om onnodige kosten voor de hersenscan te voorkomen, zowel voor de patiënt als voor het ziekenhuis.

Wat is een EEG-hersenscan?

Een elektro-encefalogram is een scan die de elektrische activiteit van uw hersenen detecteert. De EEG-hersenscan wordt uitgevoerd door EEG-elektroden op uw hoofdhuid te bevestigen. De sensoren registreren de hersengolfpatronen en het elektro-encefalogram stuurt de gegevens naar een computer.

Uw arts of onderzoekers kunnen de gegevens van de EEG-scan van uw hersenen combineren met andere hersenscangegevens om een completer beeld te geven. Voorbeelden zijn onderzoekers die hersenscans van magneto-encefalografie (MEG) en EEG toevoegen om één hersenkaart te verkrijgen.

Hoe wordt een hersenscan uitgevoerd?

Verschillende soorten hersenscans verzamelen gegevens over hersenactiviteit via diverse methodologieën.

Sommige hersenscans, zoals magnetic resonance imaging (MRI)- of computertomografie (CT)-scans, verzamelen gegevens zonder contact. Signalen worden in de röntgenstralen of het magnetisch veld ingevoerd, die vervolgens met de computer communiceren om de gegevens van de hersenscan samen te stellen.

Elektro-encefalogrammen (EEG)-scans van de hersenen vereisen contact met de hoofdhuid om gegevens te verzamelen. Magneto-encefalografie (MEG)-scans verzamelen gegevens via sensoren die zich enkele millimeters van de hoofdhuid bevinden. De proefpersoon moet onbeweeglijk in de scanner blijven, en de vaste array van magnetische sensoren wordt rond het hoofd geplaatst.

Sommige hersenscans vereisen injectie van contrastvloeistof om gegevens te verzamelen, of een radioactief middel in het geval van een PET-scan. Voorbeelden zijn dynamische CT- of MRI-scans van de hersenen. Deze technieken worden gebruikt om cerebraal bloedvolume (CBV) en cerebrale bloedstroom (CBF) te meten.

Wat laat een EEG-hersenscan zien?

Een EEG-hersenscan is een test die de elektrische activiteit van uw hersenen detecteert. EEG-elektroden worden op uw hoofdhuid bevestigd. De sensoren registreren de elektrische activiteit uit alle delen van de hersenen, en het elektro-encefalogram stuurt de gegevens naar een computer.

Wat laat een hersenscan zien?

Een hersenscan toont hersenactiviteit en weefsels die anders niet kunnen worden gedetecteerd. Hersenscanbeelden van processen zoals magnetic resonance imaging (MRI)-scans verschillen van röntgenfoto’s. Ze leveren beelden van de hersenen en weefsels die niet zo dicht zijn als bot. Dit is vooral belangrijk voor tumordetectie en diagnose.

Functionele magnetic resonance imaging (fMRI) helpt operatieteams hersenactiviteit te zien door veranderingen te bekijken die samenhangen met bloedstroom die gerelateerd is aan energieverbruik door hersencellen. Hierdoor kunnen chirurgen beoordelen hoe risicovol hersenchirurgie of vergelijkbare invasieve behandeling is voor een patiënt en leren hoe een normaal, ziek of beschadigd brein functioneert.

Positronemissietomografie (PET)-scans helpen medische teams de graad van een tumor te bepalen. PET-scans van de hersenen kunnen helpen bij het vaststellen van de toestand van tumorcellen in verschillende stadia, zoals na bestraling, of wanneer tumorcellen terugkeren.

Dynamische MRI- of dynamische CT-scans van de hersenen kunnen de bloedstroom en het bloedvolume in de hersenen schatten. Contrastvloeistof wordt gebruikt ter ondersteuning van de MRI- en CT-scanprocessen.

Soorten hersenscans?

Hersenscans kunnen in een van de volgende categorieën worden ingedeeld: 1) scannen zonder contact met het hoofd, 2) scannen met vereist contact, en 3) scannen met geïnjecteerde contrastvloeistof.

Scans zonder contact met het hoofd omvatten CT-scans, magnetic resonance imaging (MRI)-scans en magneto-encefalografie (MEG). Bij CT- en MRI-scans worden signalen meerdere keren verzonden om gegevens over de hersenen te verzamelen. Deze golfscans worden naar de computer gestuurd voor verwerking. Snellere signaalsnelheden worden gebruikt bij functionele MRI-scans (fMRI). De hogere signaalfrequentie levert gegevens op die anders niet beschikbaar zijn.

Scans die contact met het hoofd vereisen omvatten elektro-encefalogrammen (EEG). Elektroden worden langs het hoofd van de patiënt of onderzoekdeelnemer geplaatst om gegevens over hersengolfactiviteit te verzamelen. De EEG-hersenscan resulteert in een uitlezing van elektrische activiteit in de hersenen.

Scans met geïnjecteerde contrastvloeistof omvatten voorbeelden zoals dynamische CT. Het contrast onthult informatie die de normale hersenscan mogelijk niet detecteert. Deze dynamische CT-scans kunnen worden gebruikt om cerebraal bloedvolume (CBV) en cerebrale bloedstroom (CBF) te meten.

Structurele hersenscans hebben betrekking op de structuur van de hersenen. Deze scans kunnen contrast tonen tussen verschillende weefsels, zoals hersenvocht, grijze stof, witte stof en meer. Ze worden door onderzoekers gebruikt om de hersenanatomie te begrijpen. Functionele hersenscans, zoals MEG, EEG en andere typen, worden gebruikt om hersenfuncties indirect te meten, zoals neurale activiteit.

Voor- en nadelen van EEG-hersenscans?

EEG-hersenscans kunnen informatie bieden die andere hersenscans niet detecteren. EEG-hersenscans detecteren elektrische activiteit en hersengolven. Neuronen communiceren via elektrische signalen, dus EEG kan worden gebruikt om hersenactiviteit in realtime te zien terwijl die zich ontvouwt. Een van de grootste voordelen van EEG-hersenscans is het gedetailleerde niveau, tot op milliseconden, waarop ze hersenactiviteit kunnen detecteren. Het nadeel van deze gespecialiseerde toepassing van EEG-hersenscans is dat dit detailniveau niet de precieze locatie onthult waar de activiteit ontstaat. Een andere uitdaging bij EEG-hersenscans is dat bepaalde typen EEG-elektroden interferentie kunnen oppikken van andere elektrische signalen in de buurt; elektrische signalen die samenhangen met de activiteit van gezichtsspieren. Dit verstoort de nauwkeurigheid van de scan. EEG-hersenscans leveren geen visuele output op. Andere soorten hersenscans zijn nodig om samen met de EEG-gegevens een volledig beeld van de hersenkaart te vormen.

Biedt Emotiv EEG-hersenscans aan?

EMOTIV biedt verschillende oplossingen voor beeldvorming die helpt bij hersenscans. Hersenscans via EEG of elektro-encefalografie zijn kosteneffectief met EMOTIV’s Brainwear. Een onderzoeksteam kan toegang krijgen tot een breed scala aan apparatuur voor gegevensverzameling en beeldvorming op een budgetvriendelijke schaal. De oplossingen van EMOTIV zijn in studies en klinische literatuur bewezen voor neurowetenschap, welzijn en veiligheid op de werkplek, cognitieve prestaties, neuroimaging en toepassingen van hersengestuurde technologie.

De bekroonde EMOTIV EPOC X-headset biedt professionele hersengegevens voor hersenscans in academisch en commercieel gebruik. De headset is echter niet gecertificeerd voor gebruik bij klinische diagnose of therapie. De EMOTIV Insight-headset biedt een minimale insteltijd en elektronica die geoptimaliseerd is om overal schone signalen te produceren, waardoor deze ideaal is voor het volgen van prestaties en welzijn. De EMOTIV EPOC FLEX-kap biedt dekking met hoge dichtheid en verplaatsbare elektro-encefalogramsensoren die optimaal zijn voor onderzoeksprofessionals.

Definitie van hersenscan

Hersenscans zijn essentieel in hersenonderzoek en geneeskunde. Het helpt om problemen of stoornissen in verschillende gebieden van de hersenen te begrijpen en te identificeren. De verschillende soorten hersenscans omvatten computertomografie (CT)-scans, magnetic resonance imaging (MRI)-scans, positronemissietomografie (PET)-scans, magneto-encefalografie (MEG)-scans en meer. MRI-scantechnieken verschillen van röntgenfoto’s doordat ze gegevens leveren zoals beelden van de hersenen en weefsels.


Image depicts data retrieved from an MRI brain scan.

Veelgestelde vragen over hersenscans

Wat is een hersenscan?

Hersenscans zijn beeldvormingstechnieken die wetenschappers, onderzoekers en artsen helpen om weefsels en gebieden van de hersenen te zien en gegevens over hun gezondheid te verzamelen. Hersenscanbeelden van processen zoals MRI-scans verschillen van röntgenfoto’s. Ze leveren beelden van de hersenen en weefsels die niet zo dicht zijn als bot.

Structurele vs. functionele hersenscans?

Sommige soorten hersenscans kunnen worden gecategoriseerd als structurele hersenscans of functionele hersenscans. Structurele scans, zoals MRI-scans, gaan zoals de naam al aangeeft over de structuur van de hersenen. Deze scans kunnen contrast tonen tussen verschillende weefsels, zoals hersenvocht, grijze stof, witte stof en meer. Ze worden door onderzoekers gebruikt om de hersenanatomie te begrijpen. Functionele hersenscans worden gebruikt om hersenfuncties indirect te meten, zoals neurale activiteit.

Hoe krijg je een hersenscan?

Medische faciliteiten die MRI-scans en CT-scans aanbieden, kunnen patiënten helpen van wie de symptomen niet via andere middelen kunnen worden geïdentificeerd of behandeld. Uw neuroloog zal eerst vragen stellen over uw symptomen en hoe lang deze aanhouden, voordat een hersenscan wordt aangevraagd. De arts kan ook advies geven over de voor- en nadelen van verschillende soorten hersenscans, zoals een CT-scan versus een MRI-hersenscan. Dit helpt om onnodige kosten voor de hersenscan te voorkomen, zowel voor de patiënt als voor het ziekenhuis.

Wat is een EEG-hersenscan?

Een elektro-encefalogram is een scan die de elektrische activiteit van uw hersenen detecteert. De EEG-hersenscan wordt uitgevoerd door EEG-elektroden op uw hoofdhuid te bevestigen. De sensoren registreren de hersengolfpatronen en het elektro-encefalogram stuurt de gegevens naar een computer.

Uw arts of onderzoekers kunnen de gegevens van de EEG-scan van uw hersenen combineren met andere hersenscangegevens om een completer beeld te geven. Voorbeelden zijn onderzoekers die hersenscans van magneto-encefalografie (MEG) en EEG toevoegen om één hersenkaart te verkrijgen.

Hoe wordt een hersenscan uitgevoerd?

Verschillende soorten hersenscans verzamelen gegevens over hersenactiviteit via diverse methodologieën.

Sommige hersenscans, zoals magnetic resonance imaging (MRI)- of computertomografie (CT)-scans, verzamelen gegevens zonder contact. Signalen worden in de röntgenstralen of het magnetisch veld ingevoerd, die vervolgens met de computer communiceren om de gegevens van de hersenscan samen te stellen.

Elektro-encefalogrammen (EEG)-scans van de hersenen vereisen contact met de hoofdhuid om gegevens te verzamelen. Magneto-encefalografie (MEG)-scans verzamelen gegevens via sensoren die zich enkele millimeters van de hoofdhuid bevinden. De proefpersoon moet onbeweeglijk in de scanner blijven, en de vaste array van magnetische sensoren wordt rond het hoofd geplaatst.

Sommige hersenscans vereisen injectie van contrastvloeistof om gegevens te verzamelen, of een radioactief middel in het geval van een PET-scan. Voorbeelden zijn dynamische CT- of MRI-scans van de hersenen. Deze technieken worden gebruikt om cerebraal bloedvolume (CBV) en cerebrale bloedstroom (CBF) te meten.

Wat laat een EEG-hersenscan zien?

Een EEG-hersenscan is een test die de elektrische activiteit van uw hersenen detecteert. EEG-elektroden worden op uw hoofdhuid bevestigd. De sensoren registreren de elektrische activiteit uit alle delen van de hersenen, en het elektro-encefalogram stuurt de gegevens naar een computer.

Wat laat een hersenscan zien?

Een hersenscan toont hersenactiviteit en weefsels die anders niet kunnen worden gedetecteerd. Hersenscanbeelden van processen zoals magnetic resonance imaging (MRI)-scans verschillen van röntgenfoto’s. Ze leveren beelden van de hersenen en weefsels die niet zo dicht zijn als bot. Dit is vooral belangrijk voor tumordetectie en diagnose.

Functionele magnetic resonance imaging (fMRI) helpt operatieteams hersenactiviteit te zien door veranderingen te bekijken die samenhangen met bloedstroom die gerelateerd is aan energieverbruik door hersencellen. Hierdoor kunnen chirurgen beoordelen hoe risicovol hersenchirurgie of vergelijkbare invasieve behandeling is voor een patiënt en leren hoe een normaal, ziek of beschadigd brein functioneert.

Positronemissietomografie (PET)-scans helpen medische teams de graad van een tumor te bepalen. PET-scans van de hersenen kunnen helpen bij het vaststellen van de toestand van tumorcellen in verschillende stadia, zoals na bestraling, of wanneer tumorcellen terugkeren.

Dynamische MRI- of dynamische CT-scans van de hersenen kunnen de bloedstroom en het bloedvolume in de hersenen schatten. Contrastvloeistof wordt gebruikt ter ondersteuning van de MRI- en CT-scanprocessen.

Soorten hersenscans?

Hersenscans kunnen in een van de volgende categorieën worden ingedeeld: 1) scannen zonder contact met het hoofd, 2) scannen met vereist contact, en 3) scannen met geïnjecteerde contrastvloeistof.

Scans zonder contact met het hoofd omvatten CT-scans, magnetic resonance imaging (MRI)-scans en magneto-encefalografie (MEG). Bij CT- en MRI-scans worden signalen meerdere keren verzonden om gegevens over de hersenen te verzamelen. Deze golfscans worden naar de computer gestuurd voor verwerking. Snellere signaalsnelheden worden gebruikt bij functionele MRI-scans (fMRI). De hogere signaalfrequentie levert gegevens op die anders niet beschikbaar zijn.

Scans die contact met het hoofd vereisen omvatten elektro-encefalogrammen (EEG). Elektroden worden langs het hoofd van de patiënt of onderzoekdeelnemer geplaatst om gegevens over hersengolfactiviteit te verzamelen. De EEG-hersenscan resulteert in een uitlezing van elektrische activiteit in de hersenen.

Scans met geïnjecteerde contrastvloeistof omvatten voorbeelden zoals dynamische CT. Het contrast onthult informatie die de normale hersenscan mogelijk niet detecteert. Deze dynamische CT-scans kunnen worden gebruikt om cerebraal bloedvolume (CBV) en cerebrale bloedstroom (CBF) te meten.

Structurele hersenscans hebben betrekking op de structuur van de hersenen. Deze scans kunnen contrast tonen tussen verschillende weefsels, zoals hersenvocht, grijze stof, witte stof en meer. Ze worden door onderzoekers gebruikt om de hersenanatomie te begrijpen. Functionele hersenscans, zoals MEG, EEG en andere typen, worden gebruikt om hersenfuncties indirect te meten, zoals neurale activiteit.

Voor- en nadelen van EEG-hersenscans?

EEG-hersenscans kunnen informatie bieden die andere hersenscans niet detecteren. EEG-hersenscans detecteren elektrische activiteit en hersengolven. Neuronen communiceren via elektrische signalen, dus EEG kan worden gebruikt om hersenactiviteit in realtime te zien terwijl die zich ontvouwt. Een van de grootste voordelen van EEG-hersenscans is het gedetailleerde niveau, tot op milliseconden, waarop ze hersenactiviteit kunnen detecteren. Het nadeel van deze gespecialiseerde toepassing van EEG-hersenscans is dat dit detailniveau niet de precieze locatie onthult waar de activiteit ontstaat. Een andere uitdaging bij EEG-hersenscans is dat bepaalde typen EEG-elektroden interferentie kunnen oppikken van andere elektrische signalen in de buurt; elektrische signalen die samenhangen met de activiteit van gezichtsspieren. Dit verstoort de nauwkeurigheid van de scan. EEG-hersenscans leveren geen visuele output op. Andere soorten hersenscans zijn nodig om samen met de EEG-gegevens een volledig beeld van de hersenkaart te vormen.

Biedt Emotiv EEG-hersenscans aan?

EMOTIV biedt verschillende oplossingen voor beeldvorming die helpt bij hersenscans. Hersenscans via EEG of elektro-encefalografie zijn kosteneffectief met EMOTIV’s Brainwear. Een onderzoeksteam kan toegang krijgen tot een breed scala aan apparatuur voor gegevensverzameling en beeldvorming op een budgetvriendelijke schaal. De oplossingen van EMOTIV zijn in studies en klinische literatuur bewezen voor neurowetenschap, welzijn en veiligheid op de werkplek, cognitieve prestaties, neuroimaging en toepassingen van hersengestuurde technologie.

De bekroonde EMOTIV EPOC X-headset biedt professionele hersengegevens voor hersenscans in academisch en commercieel gebruik. De headset is echter niet gecertificeerd voor gebruik bij klinische diagnose of therapie. De EMOTIV Insight-headset biedt een minimale insteltijd en elektronica die geoptimaliseerd is om overal schone signalen te produceren, waardoor deze ideaal is voor het volgen van prestaties en welzijn. De EMOTIV EPOC FLEX-kap biedt dekking met hoge dichtheid en verplaatsbare elektro-encefalogramsensoren die optimaal zijn voor onderzoeksprofessionals.