Diferencia entre revisiones de «Imagen de contraste dependiente del nivel de oxígeno en la sangre»

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[[Archivo:Ejemplo de respuesta en el tiempo de la señal dependiente del nivel de oxígeno en la sangre.svg|miniaturadeimagen|400px|EjemploEjemplos de respuesta en el tiempo de la ''señal dependiente del nivel de oxígeno en la sangre''. SeEn hanla utilizadofigura se muestra el resultado de dos paradigmasexperimentos, cada uno utiliza un paradigma diferente de estimulación visual:. El primero, representado por la línea roja, corresponde a un evento único (luz blanca durante 2 s), y el segundo (línea azul) corresponde a un bloque (luz blanca parpadeando a 4 Hz durante 20 s). La señal ha sido registrada en la [[corteza visual]] y promedianda durante varias repeticiones para aumentar la [[relación señal/ruido]].<ref>{{cite journal|last1=Janz|first1=C.|last2=Schmitt|first2=C.|last3=Speck|first3=O.|last4=Hennig|first4=J.|title=Comparison of the hemodynamic response to different visual stimuli in single‐event and block stimulation fMRI experiments|journal=Journal of Magnetic Resonance Imaging|date=2000|volume=12|issue=5|pages=708–714}}</ref> Las curvaslíneas mostradas son un esbozo estilizado de las señales registradas.]]
 
Las [[neurona]]s no cuentan con reservas internas de energía en forma de glucosa y oxígeno, por lo tanto cuando se activan y aumenta su actividad metabólica el organismo realiza un aumento correlativo del flujo sanguíneo local a través de la respuesta hemodinámica. Esta respuesta permite que las neuronas se abastezcan rápidamente de glucosa y oxígeno cuando lo necesitan, dándose, por tanto, un acoplamiento neurovascular. Este aumento del flujo sanguíneo cerebral causa un aumento local de la glucosa en la sangre en una cantidad similar a la requerida por por las neuronas activadas. Sin embargo, el aumento transitorio de oxígeno es mucho mayor al consumido (mediante la [[glucólisis]]). Este suministro en exceso de oxígeno implica un decremento relativo de la [[Hemoglobina reducida|desoxihemoglobina]] (hemoglobina desoxigenada) con respecto a la [[oxihemoglobina]] (hemoglobina oxigenada) en sangre. La hemoglobina desoxigenada es [[paramagnetismo|paramagnética]] (débilmente atraída por los campos magnéticos), mientras que la hemoglobina oxigenada es [[diamagnetismo|diamagnética]] (débilmente repelida por los campos magnéticos). Debido a que la hemoglobina desoxigenada es paramagnética, ésta provoca una alteración del campo magnético a su alrededor, resultando en que los [[protón|protones]] del tejido cercano son sometidos a diferentes intensidades del campo magnético por lo que desarrollan diferentes velocidades de [[precesión]]. Esta heterogeneidad en las velocidades de precesión lleva al escáner de IRMf a medir una menor señal ponderada en T<sub>2</sub><sup>*</sup> (y en T<sub>2</sub>) cuando la sangre no está oxigenada (y un mayor nivel de esta señal cuando la sangre altamente oxigenada, esto es, más diamagnética).