柳 倩,柴潔瑋,樊澤澤,霍炯宇,姚 蓉,ALI Usman,張來福,王志鵬,韋 新,李海芳
(1.太原理工大學(xué) 信息與計(jì)算機(jī)學(xué)院,太原 030024;2.國網(wǎng)山西電力科學(xué)研究院,太原 030000;3.西安交通大學(xué) 社會(huì)心理學(xué)研究所,西安 710000)
我國有著遼闊的高原,近年來,有越來越多的人到高原地區(qū)旅游或工作。高原海拔高、低壓、低氧,其中對(duì)人影響最嚴(yán)重的就是缺氧。缺氧會(huì)損傷人腦的認(rèn)知功能,表現(xiàn)為短時(shí)記憶力、視聽覺感知力下降及執(zhí)行控制功能、注意轉(zhuǎn)換能力受損等[1]。因此,對(duì)長期缺氧導(dǎo)致大腦損傷進(jìn)行研究具有重要意義。
早在20世紀(jì)50年代,曾有研究者使用靜息態(tài)腦電(EEG-resting state)技術(shù)開展低氧對(duì)大腦影響的研究[2]。目前,基于EEG信號(hào)高原缺氧的研究多集中在計(jì)算腦電信號(hào)的功率譜密度(能量值)[3]、分析事件相關(guān)電位(ERPs)的相關(guān)成分[4],及腦電圖檢測(cè)[5]等。這些方法只是討論了信號(hào)的簡(jiǎn)單特征值,沒有將大腦作為一個(gè)相互作用的整體進(jìn)行分析,也沒有考慮到腦電圖的低空間分辨率特性。
為了改善以上問題,筆者應(yīng)用靜息態(tài)皮層節(jié)律分析方法,從腦網(wǎng)絡(luò)角度研究缺氧對(duì)人腦的影響。該方法對(duì)靜息態(tài)EEG節(jié)律的皮層源進(jìn)行詳細(xì)的源定位,從而獲得各個(gè)腦電節(jié)律下大尺度腦網(wǎng)絡(luò)的能量分布[6-7],分析不同海拔之間大尺度腦網(wǎng)絡(luò)的差異,并尋找海拔高度因素與腦網(wǎng)絡(luò)兩者之間的相關(guān)性,克服了腦電技術(shù)的低空間分辨率特性,也為高原數(shù)據(jù)的處理提供了一種全新的思路。
被試對(duì)象為122名男性(20.27±2.56歲),漢族,分別移居渭南(400 m,30人)、林芝(2 890 m,30人)、拉薩(3 600 m,29人)、那曲(4 500 m,33人)兩年時(shí)間,都出生和成長在低海拔地區(qū),均為右利手,身體健康,無精神疾病、高原病或家族病史,實(shí)驗(yàn)前一周未服用任何藥物,所有被試均填寫知情同意書。
本文采集70 s左右被試者閉眼的靜息態(tài)腦電數(shù)據(jù),設(shè)備為美國NeuroScan40導(dǎo)聯(lián)腦電信號(hào)放大器和武漢格林泰克的32導(dǎo)鹽水電極帽。其中,采樣頻率為1 000 Hz,阻抗保持在10 kΩ以下。選擇耳電極為參考電極,并放置4個(gè)電極分別位于眼睛上下部和眼外處,用于采集垂直眼電和水平眼電。
取監(jiān)測(cè)開始10 s后逐漸穩(wěn)定的腦電信號(hào)進(jìn)行分析。使用MATLAB中的EEGLAB工具包對(duì)信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理;采用0.5~50 Hz帶通對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波;使用獨(dú)立成分分析法(Independent Component Analysis,ICA)去除信號(hào)中的偽跡成分(如眼電、肌電等干擾),取全腦電極的平均電位轉(zhuǎn)換為參考電極。并提取δ(2~4 Hz),θ(4~8 Hz),α1(8~11 Hz),α2(11~13 Hz),β1(13~20 Hz),β2(20~30 Hz),γ(30~40 Hz)7種節(jié)律的腦電信號(hào)進(jìn)行分析,預(yù)處理后共有84個(gè)被試數(shù)據(jù)可供后續(xù)分析。
(1)
功率譜變化的范圍跨度較大,線性標(biāo)度無法較好的表示,因此本文將結(jié)果進(jìn)行對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換。
大腦皮層的不同區(qū)域表現(xiàn)出不同的特征,所劃分的各個(gè)腦網(wǎng)絡(luò)也代表著不同的功能。為了揭示缺氧導(dǎo)致的大腦損傷機(jī)制,本文將著重分析8個(gè)靜息態(tài)大尺度腦網(wǎng)絡(luò)。
首先采用基于網(wǎng)絡(luò)源成像技術(shù)獲得腦電節(jié)律的皮層電流密度[6,8],求出頭皮電位在皮層網(wǎng)格上的分布。該網(wǎng)格共有8 196個(gè)節(jié)點(diǎn),在源定位過程中,根據(jù)節(jié)點(diǎn)所屬的大尺度腦網(wǎng)絡(luò),被唯一地分配到某一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中。最后根據(jù)每個(gè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的區(qū)域,將網(wǎng)絡(luò)內(nèi)對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)的活動(dòng)強(qiáng)度進(jìn)行平均,統(tǒng)計(jì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)分別在7種節(jié)律上的電活動(dòng)強(qiáng)度。
其中前7個(gè)大尺度腦網(wǎng)絡(luò)來自對(duì)1 000名志愿者的靜息態(tài)fMRI功能連接分析,包括:視覺(Visual),感覺運(yùn)動(dòng)(Somatomotor),背側(cè)注意(Dorsal Attention),腹側(cè)注意(Ventral Attention),邊緣系統(tǒng)(Limbic),額頂(Frontopariental)和默認(rèn)模式(Default)網(wǎng)絡(luò)[9],而第8個(gè)深部結(jié)構(gòu)(Deep Structure)則采用了AAL模板[10]進(jìn)行構(gòu)造。
為了深入了解不同海拔之間各個(gè)大尺度腦網(wǎng)絡(luò)的差異,本文將對(duì)腦網(wǎng)絡(luò)特征進(jìn)行單因素方差分析,并運(yùn)用Greenhouse-Geisser法對(duì)方差分析后的P值進(jìn)行校正,事后檢驗(yàn)運(yùn)用LSD(least significant difference)進(jìn)行各組均值間的配對(duì)比較。
使用加窗平均周期圖法估計(jì)4個(gè)海拔高度在7種節(jié)律下的EEG全腦頭皮能量,圖1所示即為4個(gè)海拔其中各一個(gè)被試的頭皮能量分布,可以發(fā)現(xiàn)主要是枕葉和頂葉區(qū)域能量較高,并且相較于其他3個(gè)海拔,4 500 m組能量較低。為發(fā)現(xiàn)各海拔頭皮能量的差異,進(jìn)一步計(jì)算了4組被試頭皮能量總平均值,如圖2所示,并對(duì)其進(jìn)行方差分析。其中組間
圖1 四個(gè)海拔在7種節(jié)律上的頭皮能量分布地形圖Fig.1 Scalp energy distribution topography at four elevations at seven rhythms
因素為4個(gè)海拔,組內(nèi)因素為7種節(jié)律,方差分析結(jié)果如表1所示。從表1可知,只有在α2節(jié)律下4個(gè)海拔之間頭皮能量總平均差異顯著,其他節(jié)律均不顯著。事后檢驗(yàn)表明,海拔400 m組和4 500 m組分別和海拔3 600 m組差異顯著,且表現(xiàn)為海拔3 600 m組頭皮能量的顯著升高,這與ZHAO et al[3]發(fā)現(xiàn)相一致,其他兩組之間未發(fā)現(xiàn)差異。其中顯著性結(jié)果標(biāo)注于圖2中,用**表示。
圖2 總平均能量Fig.2 Total mean energy
表1 頭皮能量單因素方差分析結(jié)果(P<0.01)Table 1 Results of single factor analysis of variance for scalp energy (P<0.01)
根據(jù)所求得的被試頭皮能量進(jìn)行溯源,得到了α2節(jié)律下頭皮電位在大腦皮層上的分布,如圖3所示。發(fā)現(xiàn)4組海拔差異主要集中在頂葉、枕葉以及兩側(cè)顳葉,這與YAN et al[11]發(fā)現(xiàn)一致。由于EEG空間分辨率較低,沒有對(duì)所估計(jì)的皮層分布進(jìn)行深入分析。
圖3 α2節(jié)律下的皮層電流密度總平均Fig.3 Total mean of cortical current density of α2
根據(jù)大腦皮層的分布來估計(jì)8個(gè)大尺度腦網(wǎng)絡(luò)的電活動(dòng)強(qiáng)度,通過對(duì)網(wǎng)格內(nèi)所有節(jié)點(diǎn)值進(jìn)行平均,求得8個(gè)大尺度腦網(wǎng)絡(luò)能量值,從而極大地改善了腦電圖低空間分辨率的缺點(diǎn)。
為探尋各個(gè)海拔之間8個(gè)大尺度腦網(wǎng)絡(luò)的差異性,分別對(duì)4個(gè)海拔在7種節(jié)律下的腦網(wǎng)絡(luò)能量值進(jìn)行單因素方差分析。其中,組間因素為4個(gè)海拔,組內(nèi)因素為8個(gè)腦網(wǎng)絡(luò)能量值,檢驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
由表2可知,4組被試者分別在θ節(jié)律下的深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),α1節(jié)律下的視覺網(wǎng)絡(luò)、邊緣系統(tǒng)、默認(rèn)網(wǎng)絡(luò)和深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),β1節(jié)律下的深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)以及β2節(jié)律下的視覺網(wǎng)絡(luò)、邊緣系統(tǒng)和深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)差異顯著,顯著性結(jié)果在表中進(jìn)行加粗。檢驗(yàn)結(jié)果表明,θ、α1、β1和β2節(jié)律下的深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)差異體現(xiàn)在海拔4 500 m組分別與海拔400,2 890,3 600 m之間,而其他兩組間均未達(dá)到顯著水平;α1節(jié)律下的視覺網(wǎng)絡(luò)、邊緣系統(tǒng)、默認(rèn)網(wǎng)絡(luò)的顯著差異主要存在于海拔400 m與3 600 m組之間,以及海拔4 500 m組分別與400,2 890,3 600 m組之間;β2節(jié)律下3個(gè)腦網(wǎng)絡(luò)能量的差異情況同α1節(jié)律。
表2 腦網(wǎng)絡(luò)能量值單因素方差分析結(jié)果(P<0.01)Table 2 Results of single factor analysis of variance of brain network energy value (P<0.01)
為了深入觀察海拔之間的差異情況,本文對(duì)各個(gè)海拔所有被試差異顯著的腦網(wǎng)絡(luò)能量值求平均,如圖4-圖6,并且于圖中標(biāo)注了各海拔腦網(wǎng)絡(luò)能量值的標(biāo)準(zhǔn)誤差及各組間顯著性差異結(jié)果即事后檢驗(yàn)結(jié)果(**)。此外,對(duì)圖5、圖6總結(jié)發(fā)現(xiàn),α1、β2節(jié)律下,海拔3 600 m組能量值最高;而海拔4 500 m組能量值最低,并且在所有差異顯著的腦網(wǎng)絡(luò)中,4個(gè)海拔的能量值變化趨勢(shì)相同。
圖4 差異顯著的深部結(jié)構(gòu)能量均值(θ,β1)Fig.4 Mean value of deep structures with significant differences (θ、β1)
本文根據(jù)靜息態(tài)EEG信號(hào)獲得7種腦電節(jié)律下的大尺度腦網(wǎng)絡(luò)的能量分布,分析了不同海拔之間腦網(wǎng)絡(luò)能量的差異,得出如下分析結(jié)果。
圖5 差異顯著的腦網(wǎng)絡(luò)能量均值(α1)Fig.5 Mean value of significantly different brain networks (α1)
圖6 差異顯著的腦網(wǎng)絡(luò)能量均值(β2)Fig.6 Mean value of significantly different brain network (β2)
1) 深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)在θ、α1、β1和β2節(jié)律下差異顯著,并且這種差異主要源自于海拔4 500 m組腦網(wǎng)絡(luò)能量值的顯著降低。丘腦是深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的核心節(jié)點(diǎn)之一,主要負(fù)責(zé)睡眠功能[12],因此深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)能量的降低表明缺氧會(huì)影響人的睡眠。并未發(fā)現(xiàn)海拔2 890 m和3 600 m組分別與400 m組在深部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)上存在差異,推測(cè)隨著在高原居留時(shí)間的延長,機(jī)體對(duì)高原低氧環(huán)境逐漸習(xí)服并基本接近平原水平。
2)α1和β2節(jié)律下腦網(wǎng)絡(luò)能量的差異主要集中在視覺網(wǎng)絡(luò)、邊緣系統(tǒng)以及α1節(jié)律下的默認(rèn)網(wǎng)絡(luò),且這種差異主要來自于海拔3 600 m組腦網(wǎng)絡(luò)能量顯著升高和海拔4 500 m組的腦網(wǎng)絡(luò)能量顯著降低。腦網(wǎng)絡(luò)能量的升高表明局部腦活動(dòng)的增強(qiáng),這種代償性增強(qiáng)可以被視為是一種補(bǔ)償機(jī)制,與先前研究[13]發(fā)現(xiàn)和視覺識(shí)別機(jī)制相關(guān)的N1成分在高海拔組出現(xiàn)雙側(cè)后位激活,孔德民[14]發(fā)現(xiàn)靜息態(tài)下高海拔組多個(gè)腦區(qū)呈現(xiàn)功能連接度代償性增加等結(jié)論相一致。由最高海拔4 500 m組視覺網(wǎng)絡(luò)、默認(rèn)網(wǎng)絡(luò)能量的降低,推測(cè)海拔過高氧氣過于稀薄可能導(dǎo)致高原移居者的視覺相關(guān)功能[15]和與默認(rèn)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和情緒加工功能[14]受損。
3) 從圖5-圖7中發(fā)現(xiàn),相較于海拔400 m組,海拔2 890,3 600 m組的平均腦網(wǎng)絡(luò)能量都有上升趨勢(shì);而4 500 m組的腦網(wǎng)絡(luò)能量卻變?yōu)樽畹?,表明在不同的海拔高度,腦網(wǎng)絡(luò)能量有不同的改變,這種改變可能和海拔高度有關(guān),推測(cè)海拔高度對(duì)人腦影響有一個(gè)閾值的存在[5,16]。
本文研究通過采集EEG信號(hào)并且使用溯源方法進(jìn)行深入研究,克服了高原的嚴(yán)峻環(huán)境和解決了腦電技術(shù)空間分辨率低的缺點(diǎn),發(fā)現(xiàn)不同海拔人群在大尺度腦網(wǎng)絡(luò)上的差異性,為缺氧導(dǎo)致的大腦損傷研究提供了新的思路。但是本文未研究被試者認(rèn)知加工過程的特征,所以下一步將研究高原低氧暴露對(duì)人腦認(rèn)知功能的影響。