① 如何选择脑电设备先来看看top14的脑电公司介绍吧!
Hello,
这里是 行上行下 ,我是 喵君姐姐~
想要真正了解人们在想什么,你需要深入他们的大脑。那脑电图(EEG)就是一个探索脑奥秘的工具。
脑电图(EEG) ,全名:Electroencephalography,即大脑自发产生的电活动(突触后电位);通过检测大脑产生的微量电活动,了解大脑的功能。
EEG已经被学术界使用了几十年,而且越来越多地被研究人员使用。在研究中还与其他生物传感器(如眼球追踪,或面部表情分析)结合使用时,使脑电图信息的接收范围大大增加。
我们根据各个公司生产有关脑电设备的数量进行了排序(数据来源谷歌),我们先介绍排名前14的公司。
注: 未来排序肯定会发生变化,但这至少代表了目前顶尖的EEG硬件公司。如果大家还知道相关信息,欢迎告诉小助手(wx:zhy_psy)。
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1.NeuroScan [12300 publications]
作为成立时间最早的公司之一,NeuroScan成立于1985年,随着时间的推移,该公司已经成为世界领先的脑电图产品供应商。
该公司为脑电图研究和临床研究提供了各种技术、软件、一次性用品等。
2. Brain Procts[6690publications]
Brain Procts公司成立于1997年,提供多种脑电图分析的软件和硬件。作为脑电图设备生产的顶尖公司,他们提供的脑电帽可以有多达160个频道。
除此之外,他们还提供fMRI,fNIS等设备。
3. BioSemi[5750publications]
BioSemi成立于1998年,来源于阿姆斯特丹大学,该公司提供研究所需的脑电图设备和软件。
4. EGI[5000publications]
EGI成败樱茄立于1992年,总部位于美国,该公司为神经科学研究和临床使用提供脑电设备。EGI曾登上国家地理杂志封面,是脑电图设备的最大供应商之一。
5. Emotiv[3990publications]
Emotiv成立于2011年,已迅速成为最大的脑电图硬件公司之一。该公司目前提供两种脑电设备,可检测不同的情绪状态、可用于脑机接口等。
他们的目标是“让个人了解自己的大脑,加速全球的大脑研究”。
6. NeuroSky[2290publications]
NeuroSky成立于2004年,总部位于硅谷。它提供的脑电设备主要用于康复、教育和娱乐。
7. Advanced Brain Monitoring
[790publications]
ABM成立于2012年,公司总部在加利福尼亚州;该公颂宽司提供各种易于使用和便携式脑电图设备,适合研究和医疗使用,现已有超过50万人使用了他们的设备。
8. g tec[430publications]
g.tec公司成立于1999年,目前在全球多个国家开展业务,提供无线脑电图帽以及各种其他医疗工程设备。
9. ANT Neuro[340publications]
ANT Neuro是一家荷兰公司,该公司在脑电研究领域拥有20年的经验,主要提供专门用于诊所、研究和运动科学的设备和软件。
10. Neuroelectrics[317publications]
Neuroelectrics公司于2011年在巴塞罗那成立,目前已经扩展为马萨诸塞州波士顿的一个大公司,并提供一系列脑电图研究设备。它们还提供了多通道经颅电流刺激工具,以及促进MRI研究的软件和工具。
11. Muse[270publications]
Muse是多伦多Interaxon公司的第一款产品,发布于2014年。作为一种“大脑健康工具察察”,Muse被用来帮助提高注意力和减少压力。作为单一可携带的设备,该设备至今仍被用于各种研究中。
12. OpenBCI[201publications]
OpenBCI总部位于布鲁克林,旨在“为半机械人爱好者和创新者”提供脑-机接口,该公司提供一些较为便宜的脑电图设备,有可能需要自己制作脑电帽。
13. Cognionics[128publications]
Cognionics公司成立于2010年,总部位于圣地亚哥,提供多种脑电图设备,有几个专门的干电极单元(包括最密集的干电极单元,有72个电极)。
14. mBrainTrain[38publications]
mBrainTrain是一家总部位于塞尔维亚的公司,成立于2012年,主要提供可以与个人电脑或智能手机配对的移动脑电图设备。
参考资料:
https://imotions.com/blog/top-14-eeg-hardware-companies-ranked/
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② 认知神经科学的研究手段和工具有什么
认知神经科学的研究手段和工具有什么?认知神经科学的研究旨在阐明认知活动的脑机制,即人类大脑如何调用其各层次上的组件,包括分子、细胞、脑组织区和全脑去实现各种认知活动。认知科认知神经科学学的核心学科分支--认知心理学、心理语言学、人工智能和人工神经网络。
③ 神经成像的神经成像技术
计算机断面成像
计算机断面成像(CT)的基本原理是利用不同方向上的X射线。计算机用来对这些来自不同方向的数据进行整合,来重建断面内的图像。这类图像内的数值反应的是物质对X射线的通透率。CT技术主要用来对脑进行快速成像,来观察外伤引起的组织水肿和脑室扩张。
扩散光学成像
扩散光学成像(Diffusion Optical Imaging, DOI)是一种利用近红外光的神经成像方法。这种方法主要基于血红蛋白对近红外光的吸收。该方法可通过测量吸收光谱来计算血液中的氧含量。该技术可以用来测量脑组织对外部刺激或在执行某种功能时的代谢变化,称为事件相关光学信号(Event-related Optical Signal,EROS)。EROS的长处在于它较高的空间(毫米量级)和时间(毫秒量级)分辨率,缺点在于它无法观测深部脑组织的活动。
核磁共振成像
核磁共振成像(MRI)的基本原理是对原子核自旋的射频激发以及对随后弛豫过程中的射频信号的采集和处理。MRI设备有一个大磁体产生的较大静磁场,使得样本原子核(主要是[[氢]原子核)磁矩排列一致。设备的射频线圈在Larmor频率激发这些原子核,使它们偏离这个方向,并随后发生弛豫现象。接受线圈可以拾取弛豫过程中产生的电磁信号。设备的梯度磁场用来产生随空间变化的磁场强度,从而实现空间编码。通过二维傅立叶变换等方法,计算机可重建样本的图像。MRI图像中的数值的含义(即对比度)由于MRI激发和采集模式的不同而不同。常用的对比度有T1对比度,T2对比度,T2*对比度等。不同对比度的图像有不同的生理学或解剖学含义。
MRI可以产生脑的高清晰度结构或功能图像。MRI结构图像可用于神经科对于脑肿瘤,脑血管疾病(例如中风)等的诊断。功能核磁共振成像(Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的基本原理是氧化血红蛋白和去氧血红蛋白在磁性质上的差别以及伴随脑神经活动的脑血流变化。fMRI可以用来展现各种感觉,运动,和认知活动过程中的激活脑区。目前fMRI的空间分辨率多在2-3毫米左右。
脑磁图
脑磁图(Magnetoencephalography,MEG)的基本原理是脑的神经活动时产生的电信号所产生的磁信号。超导量子干涉设备(SQUID)可以用来测量这种微弱的磁信号。与fMRI不同,MEG直接测量神经活动。fMRI测量的是伴随神经活动的代谢变化。而且磁信号基本不受周边组织的影响。
正电子发射成像
正电子发射成像(Position Emission Tomography, PET)使用人工引入的放射性代谢物质。这种放射性代谢物质被注射入血管。PET设备检测改物质在脑内衰变时产生的正电子,来产生脑功能图像。常用的放射性标注物质包括含氧-15的水和含氟-18的氯代脱氧葡萄糖。
单光子发射计算机断面成像
单光子发射计算机断面成像(Single photon emission computer tomography, SPECT)的基本原理与PET相似,但是改技术检测的是放射性物质衰变时产生的伽玛射线。与MRI相比,PET和SPECT的共同缺点是较低的空间分辨率,以及对放射性物质的使用。他们的主要优点在于使用不同放射性标注物质的灵活性。