WO2020162063A1 - 脳機能計測装置 - Google Patents

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WO2020162063A1
WO2020162063A1 PCT/JP2019/050294 JP2019050294W WO2020162063A1 WO 2020162063 A1 WO2020162063 A1 WO 2020162063A1 JP 2019050294 W JP2019050294 W JP 2019050294W WO 2020162063 A1 WO2020162063 A1 WO 2020162063A1
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brain
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俊平 山口
石川 亮宏
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株式会社島津製作所
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Definitions

  • the present invention relates to a brain function measuring device, and particularly to a brain function measuring device that measures brain function before and after presenting a task.
  • a brain function measurement device that measures brain function before and after presenting a task is known.
  • Such a brain function measuring device is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-116213.
  • the brain function measuring device disclosed in JP-A-2005-116213 measures the cerebral blood flow of a subject before and after presenting a task, and based on the measured cerebral blood flow, a plurality of predetermined regions before and after presenting the task It is configured to calculate changes in correlation (functional connectivity) of brain regions.
  • the brain function measuring device disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2015-116213 discloses a brain function before the task presentation based on the value of the functional connection of the brain areas between a plurality of predetermined areas at rest after the task presentation. Calculate the change in the correlation (functional connection) of the brain areas between the multiple predetermined areas before and after the task presentation by subtracting the value of the functional connection of the brain areas between the multiple predetermined areas at rest Is configured to. Further, in JP-A-2005-116213, the correlation (functional combination) of the brain regions between a plurality of predetermined regions before and after the task presentation is described using a matrix diagram in which each region of interest name is the vertical axis and the horizontal axis. Is shown.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and one object of the present invention is to determine the correlation (functional connection) of brain regions between a plurality of predetermined regions before and after task presentation. It is an object of the present invention to provide a brain function measuring device capable of intuitively grasping the position of a brain region where the change and the correlation (functional coupling) have changed.
  • the brain function measuring device includes a cerebral blood flow information acquisition unit that acquires cerebral blood flow information of a subject and a plurality of parts of the brain before and after presenting a task. Relative to each measured position of cerebral blood flow information, and the cerebral function information acquisition unit that acquires cerebral function correlation information indicating the relative change in correlation between each part of the brain acquired based on the measured cerebral blood flow information
  • a brain function image generation unit that generates a first brain function image capable of visually recognizing the position and the measurement position where the correlation acquired based on the brain function correlation information has changed is provided.
  • the brain function measuring device is a measurement in which the relative position of each measurement position of the cerebral blood flow information and the phase correlation acquired based on the brain function correlation information have changed.
  • a brain function image generation unit that generates a first brain function image whose position and position can be visually recognized is provided.
  • the measurement position of the cerebral blood flow information and the measurement position where the correlation has changed can be grasped.
  • the measurement position of the cerebral blood flow information and the measurement position where the correlation has changed can be grasped in the first brain functional image, so that the correlation of the brain regions between the plurality of predetermined regions before and after the task presentation.
  • the position of the brain region where the relationship (functional connection) is changed and the correlation (functional connection) is changed can be grasped intuitively.
  • a brain shape information acquisition unit that acquires a map showing a brain shape of the subject is further provided, and the brain function image generation unit displays the measurement position on the map.
  • the brain function image generation unit displays the measurement position on the map.
  • it is configured to generate a first brain function image in which the position of the brain function correlation information on the map can be visually recognized.
  • the position of the brain function correlation information on the map showing the shape of the brain can be grasped by observing the first brain function image.
  • it becomes possible to grasp the position of the brain function correlation information on the map showing the shape of the brain and thus the change in the correlation (functional connection) of the brain regions between the plurality of predetermined regions before and after the task presentation. It is possible to more intuitively grasp the position of the brain region in which the correlation (functional coupling) has changed.
  • the brain function image generating unit generates the first brain function image displayed in different display modes of the measurement position based on the amount of change in the correlation. Is configured. According to this structure, it is possible to grasp the difference in the change amount of the correlation by checking the first brain function image. As a result, by confirming the first brain function image, it becomes possible to easily grasp the measurement position where the correlation of the brain function is activated before and after the task is presented. It is possible to easily grasp the brain region where the relationship is activated.
  • the brain function image generation unit is the measurement position and the correlation acquired based on the brain function correlation information. It is configured to generate a first brain function image in which the measurement position between two points where the relationship has changed can be visually recognized. According to this structure, by checking the first brain function image, it is possible to easily grasp the combination of the measurement positions with the changed correlation. As a result, it is possible to easily grasp the combination of the measurement positions whose correlation changes before and after the task is presented.
  • the brain function image generation unit generates the first brain function image in which the measurement positions whose correlations are activated before and after the task is presented are connected by a connecting line on the map. It is configured. According to this structure, by observing the connecting line between the measurement positions in the first brain function image, it is possible to easily grasp the measurement position where the correlation of the brain function is activated before and after the task presentation. As a result, it is possible to easily grasp the measurement position where the correlation of the brain function is activated before and after the task presentation by the connecting line between the measurement positions in the first brain function image. It is possible to easily understand the brain region in which the functional correlation is activated.
  • the brain function image generating unit is configured to present the task before and after the task is presented.
  • the first brain function image in which the degree of activation of the correlation in the first brain function image can be identified.
  • the degree of activation of the correlation of brain functions can be recognized.
  • the degree of activation of the correlation of the brain function can be identified in the first brain function image. Therefore, by observing the first brain function image, in addition to the change in the correlation of the brain function, The degree of activation of the correlation of brain functions can be grasped easily and intuitively.
  • the brain functional image generation unit generates the first brain functional image capable of identifying the degree of activation of the correlation by changing at least one of the color and the width of the connecting line.
  • the degree of activation of the correlation of the brain functions can be identified by the difference in the color of the connecting line or the difference in the width of the connecting line. The degree of activation of the correlation of brain functions can be more easily and intuitively grasped.
  • the brain function information acquisition unit is configured to acquire the brain function correlation information by acquiring the difference value of the correlation before and after the task is presented.
  • the brain function correlation information can be acquired by acquiring the difference value of the correlation before and after the task presentation, and thus the brain function correlation information can be easily acquired.
  • the brain function image generation unit is a measurement position where the brain function at the time of presenting the task acquired based on the cerebral blood flow information at the time of presenting the task is activated. It is configured to further generate a second brain function image in which a region including the is visible, and the brain function image generation unit can display the first brain function image and the second brain function image in a comparable manner. It is configured to output as much as possible.
  • the first functional brain image and the second functional brain image can be compared and observed. As a result, it becomes possible to compare the first brain functional image and the second brain functional image, so that the change in the correlation of the brain function before and after the task presentation and the area where the brain function in the task presentation is activated. And can be intuitively grasped.
  • the brain function image generation unit is configured to output the first brain function image and the second brain function image in a displayable manner in an overlapping manner.
  • the brain function image generation unit is configured to output the first brain function image and the second brain function image in a displayable manner in an overlapping manner.
  • the brain function image generating unit includes the first brain function image and the second brain function image. It is configured so that the functional image and the functional image can be displayed side by side. According to this structure, it is possible to observe the first brain functional image and the second brain functional image side by side with each other. As a result, it is possible to observe each image side by side, making it easier to compare the overall distribution of the region where the correlation of the brain function has changed with the entire distribution of the region where the brain function has been activated. You can
  • the brain function image generating unit is configured such that the brain at the measurement position of the first brain function image.
  • the display mode of the positional relationship of the function correlation information and the display mode of the region including the measurement position where the brain function at the time of the task presentation in the second brain function image are activated are made different, and the first brain function image and the first brain function image are displayed. It is configured to generate two brain function images. According to this structure, the display mode of the positional relationship of the brain function correlation information at the measurement position of the first brain function image and the measurement position where the brain function at the time of presenting the task in the second brain function image are activated are included.
  • the display mode of the area is different, even when the first brain functional image and the second brain functional image are compared, the positional relationship of the brain function correlation information at the measurement position and the brain function when the task is presented are activated. It is possible to distinguish the region including the measured position. As a result, for example, even when the first brain function image and the second brain function image are displayed in an overlapping manner, the positional relationship of the brain function correlation information and the region including the measurement position where the brain function is activated are distinguished from each other. Since it is possible to observe the state, it is possible to improve the visibility of the image when a doctor or the like evaluates the brain function of the subject.
  • the brain function measuring apparatus is a brain blood flow information acquisition unit that acquires brain blood flow information of a subject, and a correlation between each part of the brain based on the brain blood flow information before and after presenting a task.
  • a brain function image generation unit that outputs the second brain function image so that the second brain function image can be displayed for comparison.
  • the first brain function image and the second brain function image are generated, and the first brain function image and the second brain function image are compared.
  • a brain function image generation unit that outputs so that it can be displayed is provided. Thereby, it is possible to compare and observe the first brain function image and the second brain function image. As a result, it is possible to compare the change in the correlation of the brain function before and after the task presentation with the area including the measurement position where the brain function is activated at the time of the task presentation.
  • a brain function measuring device capable of intuitively grasping a change in correlation and activation of brain function in presenting a task can be provided.
  • it becomes possible to observe changes in the correlation of brain functions before and after the task presentation and activation of brain functions in the task presentation it is possible to observe changes in the correlation of brain functions due to the task presentation, etc. Knowledge can be obtained.
  • the change in the correlation (functional connection) of the brain regions between the plurality of predetermined regions before and after the task presentation and the position of the brain region in which the correlation (functional connection) is changed It is possible to provide a brain function measuring device capable of intuitively grasping.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing an overall configuration of a brain function measuring device according to a first embodiment. It is a schematic diagram which shows the structure of a blood flow information acquisition part. It is a schematic diagram for demonstrating the process which a brain function measuring device acquires the correlation of a brain function, and the process which produces
  • FIG. 11 is a schematic diagram for explaining a process of acquiring a correlation of brain functions and a process of generating a first brain function image and a second brain function image by the brain function measuring device according to the second embodiment. It is a schematic diagram for demonstrating the correlation of a brain function before and behind a task presentation, brain function correlation information, a 1st brain function image, and a 2nd brain function image.
  • a schematic diagram (A) of a first brain function image generated by the brain function measuring apparatus according to the second embodiment, a schematic diagram (B) of a second brain function image, and a brain function measuring apparatus outputs to the brain function image display unit.
  • FIG. 9 is a schematic diagram (A) of a first brain functional image and a schematic diagram (B) of a second brain functional image displayed on the brain functional image display unit by the brain function measuring device according to the third embodiment. It is a schematic diagram of the 1st brain function image which the brain function measuring device by the 1st modification produces
  • FIG. 1 It is a schematic diagram which shows the whole structure of the brain function measuring device by a 3rd modification.
  • the brain function measuring device 100 includes a brain blood flow information acquisition unit 1, a brain shape information acquisition unit 2, a control unit 3, a brain function image generation unit 7, and a storage unit 8. ing.
  • the brain function measuring device 100 is, for example, a device (optical measuring device) that optically measures the brain activity of the subject P using near infrared spectroscopy (NIRS) and generates time-series measurement result data.
  • NIRS near infrared spectroscopy
  • the brain function measuring apparatus 100 is configured to measure the brain activity when the subject P is performing the task displayed on the display unit 4 and the brain activity before and after the task is performed.
  • the display unit 4 includes, for example, a liquid crystal monitor or the like.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 is configured to acquire the cerebral blood flow information d1 of the subject P under the control of the control unit 3. The detailed configuration of the cerebral blood flow information acquisition unit 1 will be described later.
  • the brain shape information acquisition unit 2 is configured to acquire the map bm indicating the shape of the brain of the subject P from the brain shape information acquisition device 6.
  • the brain shape information acquisition unit 2 is configured as a so-called input/output interface.
  • the map bm indicating the shape of the brain acquired by the brain shape information acquisition unit 2 may be a plane image indicating the shape of the brain or a three-dimensional image indicating the shape of the brain.
  • the brain shape information acquisition device 6 is configured to acquire the map bm indicating the shape of the brain of the subject P under the control of the control unit 3.
  • the brain shape information acquisition device 6 includes, for example, a nuclear magnetic resonance imaging device (MRI device).
  • the brain shape information acquisition device 6 has acquired a control unit, a magnet that applies a high-frequency magnetic field to the subject P, and a coil that acquires radio waves generated from hydrogen atoms in the body of the subject P when the high-frequency magnetic field is applied.
  • An image processing unit that generates a tomographic image of the subject P based on the radio waves and a display unit that displays the tomographic image generated by the image processing unit are included.
  • the control unit 3 is configured to acquire the cerebral blood flow information d1 of the subject P via the cerebral blood flow information acquisition unit 1. Further, the control unit 3 is configured to acquire the brain shape map bm of the subject P acquired by the brain shape information acquisition device 6 via the brain shape information acquisition unit 2. The control unit 3 is also configured to acquire the measurement position information d2 when the brain blood flow information acquisition unit 1 acquires the brain blood flow information d1 of the subject P.
  • the control unit 3 also includes a brain function information acquisition unit 30 that acquires brain function correlation information d3 that indicates a relative change in brain correlation before and after the task is presented.
  • the control unit 3 also stores the acquired cerebral blood flow information d1, the brain shape map bm of the subject P, the measurement position information d2, and the brain function correlation information d3 acquired by the brain function information acquiring unit 30 in the storage unit 8. Is configured.
  • the control unit 3 is also configured to control the brain function image generation unit 7 to generate the first brain function image 20.
  • the control unit 3 is a computer including a CPU (Central Processing Unit), a memory, and the like, and functions as the control unit 3 of the brain function measuring device 100 by executing various programs stored in the storage unit 8. Is configured.
  • the brain function information acquisition unit 30 is configured to acquire the brain function correlation information d3 indicating the relative change in the correlation of the brain before and after the task is presented.
  • the control unit 3 executes the program stored in the storage unit 8 to function as the brain function information acquisition unit 30.
  • the detailed configuration in which the brain function information acquisition unit 30 acquires the brain function correlation information d3 will be described later.
  • the brain function image generation unit 7 is configured to generate the first brain function image 20 under the control of the control unit 3. Further, the brain function image generation unit 7 is configured to output the generated first brain function image 20 to the brain function image display unit 40 in a displayable manner. The detailed configuration in which the brain function image generation unit 7 generates the first brain function image 20 will be described later.
  • the brain function image display unit 40 is configured to display the first brain function image 20 output from the brain function image generation unit 7.
  • the brain function image display unit 40 includes, for example, a liquid crystal monitor.
  • the storage unit 8 stores the control program executed by the control unit 3 and setting information, and also stores the cerebral blood flow information d1, the map bm indicating the shape of the brain, the measurement position information d2, the brain function correlation information d3, and the like. Is configured.
  • the storage unit 8 includes, for example, a HDD (Hard Disk Drive), a non-volatile memory, and the like.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 is configured to acquire the cerebral blood flow information d1 of the subject P using the measurement probes (light transmitting probe 10a and light receiving probe 10b) connected via an optical fiber. There is.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 includes a light transmission probe 10a, a light reception probe 10b, a light output unit 11, a light detection unit 12, a measurement control unit 13, and a main body control unit 14.
  • the storage unit 15 and the input/output unit 16 are provided.
  • the light-transmitting probe 10a and the light-receiving probe 10b of the cerebral blood flow information acquisition unit 1 are attached to the probe-fixing holder 5 mounted on the head of the subject P, respectively, so that the head surface of the subject P is predetermined. Placed in position.
  • the measurement position information d2 is a place where the light transmitting probe 10a and the light receiving probe 10b are arranged. Specifically, the measurement position information d2 is the coordinate value of the place where the light transmitting probe 10a and the light receiving probe 10b are arranged.
  • the light output unit 11 is configured to be able to output a plurality of measurement lights to the light transmitting probe 10a in the wavelength range of near infrared light.
  • the light output unit 11 includes, for example, a semiconductor laser.
  • the light detection unit 12 is configured to acquire and detect the measurement light incident on the light receiving probe 10b via an optical fiber.
  • the photodetector 12 includes, for example, a photomultiplier tube.
  • the measurement control unit 13 performs brain function measurement by the measurement probes (light transmitting probe 10a and light receiving probe 10b) arranged on the head of the subject P.
  • the main body control unit 14 is a computer including a CPU and a memory, and executes various programs stored in the storage unit 15 to function as the main body control unit 14 of the cerebral blood flow information acquisition unit 1. It is configured.
  • the storage unit 15 is composed of, for example, an HDD, and can store the control program executed by the main body control unit 14 and setting information, as well as the cerebral blood flow information d1 obtained as a result of the measurement.
  • the input/output unit 16 is an interface for connection with an external device such as the control unit 3.
  • the light output unit 11 emits measurement light in the wavelength region of near-infrared light from the light-transmitting probe 10a arranged on the head surface of the subject P. Then, the light detection unit 12 acquires the intensity (amount of received light) of the measurement light by making the measurement light reflected in the head incident on the light receiving probe 10b arranged on the head surface and detecting the light.
  • a plurality of light transmitting probes 10a and a plurality of light receiving probes 10b are provided, and are attached to a holder 5 for fixing each probe at a predetermined position on the head surface.
  • the measurement control unit 13 determines the oxygenated hemoglobin, deoxygenated hemoglobin, and total hemoglobin based on the intensity (received amount) of the measurement light of a plurality of wavelengths (for example, three wavelengths of 780 nm, 805 nm, and 830 nm) and the absorption characteristics of hemoglobin. Measure the amount of change in.
  • the measurement control unit 13 is configured to acquire the cerebral blood flow information d1 of the subject P by acquiring the change amount of hemoglobin.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 outputs the acquired cerebral blood flow information d1 to the control unit 3 of the brain function measuring device 100 via the input/output unit 16.
  • FIG. 3 shows a process in which the brain function information acquisition unit 30 acquires brain function correlation information d3 based on the brain blood flow information d1 measured by the brain blood flow information acquisition unit 1, and the brain function image generation unit 7 5 is a schematic diagram showing a flow of processing for generating a 1-brain function image 20.
  • FIG. 3 the processing performed by the brain function information acquisition unit 30 is shown by a solid line, and the processing performed by the brain function image generation unit 7 is shown by a broken line.
  • the method is called.
  • the timing chart tc illustrated in FIG. 3 is a schematic diagram of the block design, and includes a pre-task presentation rest period tc1 before presenting a task to the subject P, a task presentation period tc2, and a post-task presentation rest period tc3.
  • the brain function measuring apparatus 100 is configured to acquire the cerebral blood flow information d1 of the subject P in the pre-task presentation rest period tc1 of a predetermined time.
  • the brain function measuring apparatus 100 is configured to acquire the cerebral blood flow information d1 of the subject P in the task presentation period tc2 of a predetermined time.
  • the brain function measuring apparatus 100 is configured to acquire the cerebral blood flow information d1 of the subject P in the post-task presentation rest period tc3 of a predetermined time.
  • the cerebral blood flow information d1 of the subject P is acquired for 8 minutes each as the pre-task presentation rest period tc1 and the post-task presentation rest period tc3.
  • the task is imposed on the subject P for 10 minutes as the task presentation period tc2.
  • the brain function information acquisition unit 30 Based on the brain blood flow information d1 of the subject P in the pre-task presentation rest period tc1, the brain function information acquisition unit 30 correlates 21 between respective parts of the brain of the subject P before task presentation (hereinafter referred to as the first correlation). Relationship 21). In addition, the brain function information acquisition unit 30 determines, based on the cerebral blood flow information d1 of the subject P in the post-task presentation rest period tc3, the correlation 22 between the respective parts of the brain of the subject P after the task presentation (hereinafter referred to as the 2 correlation 22). Specific examples of the first correlation 21 and the second correlation 22 acquired by the brain function information acquisition unit 30 will be described later. Note that each part of the brain is a region of the brain where the cerebral blood flow information d1 is measured. Further, the correlation between the respective parts of the brain is a correlation coefficient of cross-correlation between the regions.
  • the brain function information acquisition unit 30 is a brain function correlation indicating a relative change in the correlation between the respective parts of the brain acquired based on the cerebral blood flow information d1 measured in the plurality of parts of the brain before and after the task presentation. It is configured to obtain the information d3. Specifically, the brain function information acquisition unit 30 is configured to acquire the brain function correlation information d3 by acquiring the difference value of the correlation before and after the task presentation. In the first embodiment, the brain function information acquisition unit 30 is configured to acquire the brain function correlation information d3 by subtracting the first correlation 21 from the second correlation 22.
  • the brain function image generation unit 7 generates the first brain function image 20 based on the brain function correlation information d3 and the map bm indicating the shape of the brain. Is configured to.
  • the brain function information acquisition unit 30 sets each measurement position 23 when acquiring the cerebral blood flow information d1 as the first correlation 21 to the vertical axis and the horizontal axis.
  • the first matrix diagram m1 is acquired.
  • the brain function information acquisition unit 30 is configured to acquire the correlation coefficient of the cerebral blood flow information d1 at each measurement position 23 based on the cerebral blood flow information d1 at each measurement position 23. There is.
  • the brain function information acquisition unit 30 acquires the first matrix diagram m1 by arranging the acquired correlation coefficients of the cerebral blood flow information d1 at each measurement position 23 in the order of the measurement position 23.
  • the brain function information acquisition unit 30 acquires, as the second correlation 22, a second matrix diagram m2 in which each measurement position 23 when the cerebral blood flow information d1 is acquired has the vertical axis and the horizontal axis. Further, the brain function information acquisition unit 30 acquires the brain function correlation information d3 (third matrix diagram m3) by acquiring the difference value between the first matrix diagram m1 and the second matrix diagram m2. The brain function information acquisition unit 30 acquires the second matrix diagram m2 and the third matrix diagram m3 similarly to the first matrix diagram m1.
  • the brain function correlation information d3 (third matrix diagram m3) is information indicating the measurement position 23 at which the correlation of brain functions has changed before and after the task is presented by executing the task. Further, in the first embodiment, the measurement position 23 of the cerebral blood flow information d1 is shown as a quadrangle on the map bm.
  • Each matrix diagram represents the strength of the correlation of the brain function at each measurement position 23 based on the cerebral blood flow information d1.
  • the brain function information acquisition unit 30 is configured to represent the difference in activation of the correlation of brain functions by the difference in color. Specifically, the brain function information acquisition unit 30 displays a place where the correlation of the brain function is not activated in green, and as the activation of the correlation of the brain function becomes stronger, it becomes yellow, orange, or red. It is configured to change and display. Further, the brain function information acquisition unit 30 is configured to display in blue when the activation of the correlation of the brain functions becomes weak (the change in the correlation of the layer functions becomes negative).
  • the activation of the correlation of the brain functions means that the change in the correlation coefficient of the brain functions becomes a predetermined threshold value or more before and after the task presentation.
  • the degree of activation of the correlation of the brain functions is represented by the difference in the hatching depth as shown in the legend L1 indicating the strength of the correlation.
  • the example shown in FIG. 4 shows an example in which the correlation of brain functions is activated as the hatching becomes darker.
  • the diagonal line extending from the upper left to the lower right is shown with a thick hatching. This diagonal line shows the correlation of each measurement position 23 itself, and is a place where the correlation is strong before and after the presentation of the task and at the time of the presentation of the task, and the hatching is always displayed darkly. Therefore, this diagonal line is data that is not used when measuring changes in the correlation of brain functions due to the presentation of tasks.
  • a hatched area in each matrix diagram means that there is little change in the correlation of brain functions before and after the task is presented.
  • the brain function image generation unit 7 sets the relative position of each of the measurement positions 23 of the cerebral blood flow information d1 and the measurement position 23 in which the correlation acquired based on the brain function correlation information has changed. It is configured to generate a visible first brain function image 20. Specifically, the brain function image generation unit 7 is configured to generate the first brain function image 20 based on the brain function correlation information d3, the map bm indicating the shape of the brain, and the measurement position information d2. Has been done.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the first brain function image 20 generated by the brain function image generator 7 according to the first embodiment.
  • the brain function image generation unit 7 displays the first brain function image 20 in which the measurement position 23 is displayed on the map bm and the position of the brain function correlation information d3 on the map bm is visible. Is configured to generate.
  • the brain function image generation unit 7 is configured to generate the first brain function image 20 displayed in different display modes of the measurement position 23 based on the change amount of the correlation.
  • the brain function image generation unit 7 generates the first brain function image 20 in which the measurement position 23 and the measurement position 23 between two points where the correlation acquired based on the brain function correlation information has changed can be visually recognized. Is configured to.
  • the brain function image generation unit 7 displays, on the map bm, the first brain function image 20 in which the measurement positions 23 whose correlations are activated before and after the task is presented are connected by a connecting line 24. Is configured to generate.
  • the connection line 24 is shown by a solid line, but the connection line 24 is not limited to the solid line.
  • the measurement positions 23 may be connected and displayed by connecting lines 24 such as a broken line and a chain line.
  • the connection line 24 may be any type of line as long as the measurement positions 23 in which the correlation of the brain function is activated can be connected and displayed.
  • the brain function image generation unit 7 is configured to generate the first brain function image 20 in which the degree of activation of the correlation in the first brain function image 20 can be identified before and after the task is presented. Specifically, the brain function image generation unit 7 is configured to change the width of the connection line 24 to generate the first brain function image 20 capable of identifying the degree of activation of the correlation. .. In the example shown in FIG. 5, by changing the thickness of the connecting line 24 according to the degree of activation of the correlation of the brain function, the degree of activation of the correlation of the brain function can be identified in three stages. it's shown. That is, as shown in the legend L2 indicating the degree of activation of the correlation, the activation of the correlation of the brain function becomes stronger in the order of the connection line 24a, the connection line 24b, and the connection line 24c.
  • the brain function image generation unit 7 connects the measurement positions 23 where the correlation is activated with the connecting line 24 when the activation of the correlation of the brain function exceeds a predetermined threshold. Is configured. As a result, it is possible to prevent an excessive number of connection lines 24 from being displayed on the first brain function image 20, and the readability of the first brain function image 20 can be improved.
  • FIG. 6 Processing performed by a device other than the brain function measuring apparatus 100 (for example, a doctor or the like) is shown by a broken line.
  • step S1 the control unit 3 acquires the cerebral blood flow information d1 before the task presentation. Thereafter, in step S2, the doctor or the like presents the task to the subject P by displaying the task on the display unit 4. Thereafter, the process proceeds to step S3.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 also acquires the cerebral blood flow information d1 of the subject P in step S2.
  • step S3 the control unit 3 acquires the cerebral blood flow information d1 after the task presentation. Then, in step S4, the brain function information acquisition unit 30 acquires the first correlation 21. Then, in step S5, the brain function information acquisition unit 30 acquires the second correlation 22. Then, the process proceeds to step S6.
  • the process in step S4 may be performed before step S3, or may be performed after step S5 is performed. That is, the process of step S4 may be performed at any timing as long as the process is performed before proceeding to step S6.
  • step S6 the brain function information acquisition unit 30 acquires the brain function correlation information d3 from the first correlation 21 and the second correlation 22. Then, in step S7, the brain function image generation unit 7 generates the first brain function image 20 based on the brain function correlation information d3 and the map bm indicating the shape of the brain, and ends the process.
  • the brain function image generation unit 7 is configured to output the generated first brain function image 20 to the brain function image display unit 40, and the doctor or the like displays the brain function image display.
  • the first brain function image 20 displayed on the unit 40 it is possible to intuitively grasp the change in the correlation of the brain function of the subject P due to the task presentation.
  • the brain function measuring device 100 measures the cerebral blood flow information acquisition unit 1 that acquires the cerebral blood flow information d1 of the subject P and the plurality of parts of the brain before and after the task presentation.
  • the brain function information acquisition unit 30 that acquires the brain function correlation information d3 indicating the relative change in the correlation between the respective parts of the brain that is acquired based on the acquired cerebral blood flow information d1, and the measurement position 23 of the cerebral blood flow information d1.
  • a brain function image generation unit 7 that generates a first brain function image 20 capable of visually recognizing each relative position and the measurement position 23 in which the correlation acquired based on the brain function correlation information has changed.
  • the measurement position 23 of the cerebral blood flow information d1 and the measurement position 23 where the correlation has changed can be grasped.
  • the measurement position 23 of the cerebral blood flow information d1 and the measurement position 23 in which the correlation has changed can be grasped in the first brain functional image 20, so that between the plurality of predetermined regions before and after the task presentation. It is possible to intuitively grasp the change in the correlation (functional connection) of the brain regions and the position of the brain region where the correlation (functional connection) has changed.
  • the brain shape information acquisition unit 2 that acquires the map bm showing the shape of the brain of the subject P is further provided, and the brain functional image generation unit 7 includes the measurement position on the map bm. 23 is displayed, and the first brain function image 20 in which the position of the brain function correlation information d3 on the map bm can be visually recognized is generated. Thereby, by observing the first brain function image 20, the position of the brain function correlation information d3 on the map bm showing the shape of the brain can be grasped.
  • the position of the brain function correlation information d3 can be grasped on the map bm showing the shape of the brain, so that the correlation of the brain regions between a plurality of predetermined regions before and after the task presentation (functional combination). It is possible to more intuitively grasp the position of the brain region in which the change of (1) and the correlation (functional connection) are changed.
  • the brain function image generation unit 7 generates the first brain function image 20 displayed in different display modes of the measurement position 23 based on the amount of change in the correlation. Is configured to.
  • the first brain function image 20 it is possible to grasp the difference in the amount of change in the correlation.
  • the first brain function image 20 it becomes possible to easily grasp the measurement position 23 in which the correlation of the brain function is activated before and after the task presentation, and thus the brain function before and after the task presentation. It is possible to easily grasp the activated brain region with the correlation of.
  • the brain function image generation unit 7 includes the measurement position 23 and the measurement position 23 between two points where the correlation acquired based on the brain function correlation information has changed. Is configured to generate a first brain functional image 20 that can be visually recognized. Thus, by checking the first brain function image 20, it is possible to easily grasp the combination of the measurement positions 23 in which the correlation has changed. As a result, it is possible to easily grasp the combination of the measurement positions 23 in which the correlation changes before and after the task is presented.
  • the brain function image generation unit 7 displays the measurement positions 23 whose correlations are activated before and after the task is presented by connecting the connection lines 24 on the map bm. It is configured to generate the first brain function image 20 described above. Accordingly, by observing the connecting line 24 between the measurement positions 23 in the first brain function image 20, it is possible to easily grasp the measurement position 23 in which the correlation of the brain functions is activated before and after the task presentation.
  • the brain function image generation unit 7 can identify the degree of activation of the correlation in the first brain function image 20 before and after the task is presented so that the first brain function image can be identified. Is configured to generate 20. Accordingly, by observing the first brain function image 20, it is possible to recognize the degree of activation of the correlation of brain functions. As a result, since the degree of activation of the correlation of the brain functions can be identified in the first brain function image 20, by observing the first brain function image 20, the change in the correlation of the brain functions can be recognized. In addition, the degree of activation of the correlation of brain functions can be easily and intuitively grasped.
  • the brain function image generation unit 7 changes the width of the connection line 24 to display the first brain function image 20 capable of identifying the degree of activation of the correlation. Is configured to generate. Accordingly, in the first brain function image 20, it is possible to identify the degree of activation of the correlation of the brain functions by the difference in the width of the connecting line 24, and thus the degree of activation of the correlation of the brain functions. Can be grasped more easily and intuitively.
  • the brain function information acquisition unit 30 is configured to acquire the brain function correlation information d3 by acquiring the difference value of the correlation before and after the task presentation. There is. Thereby, the brain function correlation information d3 can be acquired by acquiring the difference value of the correlation before and after the task presentation, and thus the brain function correlation information d3 can be easily acquired.
  • a brain function measuring apparatus 200 (see FIG. 1) according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 7 to 9.
  • the first embodiment in which the brain function correlation information d3 is acquired from the cerebral blood flow information d1 before and after the task presentation, and the first brain function image 20 is generated based on the brain function correlation information d3 and the map bm showing the shape of the brain.
  • the brain function image generation unit 31 includes an area including the measurement position 23 in which the brain function at the time of presenting the task acquired based on the cerebral blood flow information d1 at the time of presenting the task is activated. It is possible to further generate the second brain function image 25 (see FIG.
  • FIG. 7 a process in which the brain function image generation unit 31 generates the second brain function image 25 will be described. Since the timing chart tc shown in FIG. 7 is similar to the timing chart tc shown in FIG. 3, detailed description thereof will be omitted.
  • the brain function information acquisition unit 30 acquires the first correlation 21, the second correlation 22, and the brain function correlation information d3, and the brain function image generation unit 31 generates the first brain function image 20. Since the processing is the same as the processing in the first embodiment, detailed description will be omitted. Also in FIG. 7, as shown in FIG. 3 in the first embodiment, the process performed by the brain function information acquisition unit 30 is illustrated by a solid line, and the process performed by the brain function image generation unit 31 is illustrated by a broken line. ing.
  • the brain function image generating unit 31 measures the measurement position where the brain function at the time of presenting the task acquired based on the cerebral blood flow information d1 at the time of presenting the task is activated. It is configured to further generate a second brain function image 25 in which a region 27 including 23 can be visually recognized.
  • activation of brain function means that cerebral blood flow increases in the brain region.
  • the brain function image generation unit 31 is configured to output the first brain function image 20 and the second brain function image 25 so that they can be displayed in a comparable manner. .. Specifically, the brain function image generation unit 31 is configured to output the first brain function image 20 and the second brain function image 25 in an overlapping manner so that they can be displayed. In the second embodiment, the brain function image generation unit 31 displays the third brain function image 26 (see FIG. 8) in which the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are displayed in an overlapping manner. It is configured to output to the display unit 40.
  • the second brain function image 25 generated by the brain function measuring apparatus 200 according to the second embodiment and the third brain function image 26 output by the brain function measuring apparatus 200 will be described. ..
  • the first matrix diagram m1, the second matrix diagram m2, and the third matrix diagram m3 acquired by the brain function information acquisition unit 30 are the same as those in the first embodiment, so description thereof will be omitted.
  • the brain function image generation unit 31 uses the second brain function image based on the cerebral blood flow information d1 in the task presentation period tc2 and the map bm indicating the shape of the brain. 25 is generated.
  • the brain function image generation unit 31 is configured to generate the third brain function image 26 in which the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are superimposed. Further, in the second embodiment, the brain function image generation unit 31 is configured to output the third brain function image 26 to the brain function image display unit 40.
  • the first brain function image 20 is changed to the brain function image display unit.
  • the third brain functional image 26 output to 40 will be described.
  • the first brain function image 20 is the same as the first brain function image 20 generated by the brain function image generating unit 7 in the first embodiment described above, and thus detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 9A is a schematic diagram of the first brain function image 20 generated by the brain function image generation unit 31.
  • FIG. 9B is a schematic diagram of the second brain function image 25 generated by the brain function image generating unit 31.
  • FIG. 9C is a schematic diagram of the third brain function image 26 output by the brain function image generation unit 31.
  • the brain function image generation unit 31 displays the measurement position 23 on the map bm and also includes the region 27 including the measurement position 23 in which the brain function at the time of presenting the task is activated. Is configured to generate a second brain function image 25 capable of being visually recognized.
  • the brain function information acquisition unit 30 is configured to represent the area 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated by a colored circle. Further, the brain function information acquisition unit 30 activates the brain function in the region 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated due to the difference in color of the region 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated. Indicates the degree of. Specifically, the brain function information acquisition unit 30 changes the color of the area 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated to green, orange, or red as the activation of the brain function becomes stronger. Is configured to display.
  • a region 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated is illustrated by a hatched circle.
  • the brain function image generation unit 31 represents the degree of activation of the brain function by the degree of hatching. That is, in the example shown in FIG. 9B, as indicated by the legend L3 indicating the degree of activation of the brain function, the brain function is activated as the hatching becomes darker.
  • the activity of the brain function is changed by changing the hatching density of the region 27 including the measurement position 23 where the brain function is activated according to the degree of activation of the brain function. The degree of change is displayed so that it can be identified in three levels. That is, activation of the brain function becomes stronger in the order of the area 27a, the area 27b, and the area 27c.
  • the brain function image generation unit 31 causes the brain function correlation information d3 to be located at the measurement position 23 of the first brain function image 20.
  • the relational display mode and the display mode of the region 27 including the measurement position 23 in which the brain function at the time of presenting the task in the second brain function image 25 is activated are made different, and the first brain function image 20 and the second brain function image 20. It is configured to generate a brain function image 25.
  • the brain function image generation unit 31 is configured to display the positional relationship of the brain function correlation information d3 at the measurement position 23 of the first brain function image 20 with the connection line 24.
  • the brain function image generation unit 31 is configured to display the area 27 including the measurement position 23 in which the brain function at the time of presenting the task in the second brain function image 25 is activated, in a circular area. .. Therefore, in the second embodiment, the brain function image generation unit 31 uses the connection line 24 and the circular area 27 to activate the positional relationship of the brain function correlation information d3 and the brain function at the time of task presentation. It is possible to generate the first brain functional image 20 and the second brain functional image 25, which are different in display mode from the region 27 including the measured position 23.
  • the example shown in FIG. 9C is an example of the third brain function image 26 that the brain function image generation unit 31 outputs to the brain function image display unit 40.
  • the third brain function image 26 is an image in which the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are displayed in an overlapping manner. Therefore, in the third brain function image 26, the measurement position 23 in which the correlation of the brain function is activated before and after the task presentation, and the region 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated in the task presentation period tc2, It can be confirmed on one image.
  • step S1 and steps S3 to S7 are the same as the steps in the first embodiment, detailed description thereof will be omitted.
  • step S1 the control unit 3 acquires the cerebral blood flow information d1 before the task presentation. Then, in step S8, the control unit 3 acquires the cerebral blood flow information d1 of the subject P in the task presentation period tc2. After that, the process proceeds to steps S3 to S7, and the brain function image generation unit 31 generates the first brain function image 20. Thereafter, the processing proceeds to step S9.
  • step S9 the brain functional image generation unit 31 generates the second brain functional image 25 based on the cerebral blood flow information d1 in the task presentation period tc2 and the map bm indicating the shape of the brain. Then, in step S10, the brain functional image generation unit 31 generates the third brain functional image 26 based on the first brain functional image 20 and the second brain functional image 25, and ends the process.
  • the process of step S9 may be performed at any timing after the process of step S8 is performed. Any timing may be set as long as it is before the third brain function image 26 is generated.
  • the brain function image generation unit 31 is configured to output the third brain function image 26 to the brain function image display unit 40, and the doctor or the like can display the brain function image display unit 40.
  • the brain function image display unit 40 By observing the displayed third brain function image 26, a change in the correlation of the brain function of the subject P due to the task presentation and an area 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated during the task presentation period tc2 are intuitive. Can be grasped.
  • the brain function image generation unit 31 determines the measurement position 23 where the brain function at the time of presenting the task acquired based on the cerebral blood flow information d1 at the time of presenting the task is activated. It is configured to further generate the second brain functional image 25 in which the region 27 including the same can be visually recognized, and the brain functional image generating unit 31 can compare the first brain functional image 20 and the second brain functional image 25. It is configured to output so that it can be displayed. As a result, the first brain function image 20 and the second brain function image 25 can be compared and observed.
  • the brain function image generation unit 31 is configured to output the first brain function image 20 and the second brain function image 25 so that they can be displayed in an overlapping manner. .. Thereby, the 3rd brain functional image 26 which overlap
  • the brain function image generation unit 31 displays the positional relationship of the brain function correlation information d3 at the measurement position 23 of the first brain function image 20, and the second brain function image.
  • the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are configured to be different from the display mode of the region 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated at the time of presenting the task in 25. ing. Accordingly, the display mode of the positional relationship of the brain function correlation information d3 at the measurement position 23 of the first brain function image 20 and the measurement position 23 at which the brain function at the time of presenting the task in the second brain function image 25 are activated are displayed.
  • the display mode of the included area 27 is different, even when the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are compared, the positional relationship of the brain function correlation information d3 at the measurement position 23 and the task presentation time It is possible to distinguish from the area 27 including the measurement position 23 in which the brain function is activated. As a result, for example, even when the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are displayed in an overlapping manner, the area 27 including the positional relationship of the brain function correlation information d3 and the measurement position 23 where the brain function is activated. Since it is possible to observe in a state where they are distinguished from each other, it is possible to improve the visibility of images when a doctor or the like evaluates the brain function of the subject P.
  • the brain function measuring device 200 includes the cerebral blood flow information acquisition unit 1 that acquires the cerebral blood flow information d1 of the subject P, and the cerebral blood flow information d1 before and after the task presentation.
  • a first brain function image 20 showing a relative change in the correlation between the respective parts of the brain based on the second, and a second brain function area 20 in which the function of the brain based on the cerebral blood flow information d1 at the time of presenting the task is shown.
  • the brain function image generation unit 31 is provided which generates the brain function image 25 and outputs the first brain function image 20 and the second brain function image 25 so that they can be displayed in a comparable manner.
  • the first brain function image 20 and the second brain function image 25 can be compared and observed.
  • the brain function measuring device 200 capable of intuitively grasping the change in the correlation of the functions and the activation of the brain function in the task presentation.
  • it becomes possible to observe changes in the correlation of brain functions before and after the task presentation and activation of brain functions in the task presentation it is possible to observe changes in the correlation of brain functions due to the task presentation, etc. Knowledge can be obtained.
  • a brain function measuring apparatus 300 (see FIG. 1) according to a third embodiment of the invention will be described.
  • the brain function image generation unit 32 is used. Is configured to output the first brain function image 20 and the second brain function image 25 side by side to the brain function image display unit 40 in a displayable manner.
  • the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.
  • the brain function image generation unit 32 is configured to output the first brain function image 20 and the second brain function image 25 side by side so that they can be displayed.
  • the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are displayed side by side.
  • the first brain function image 20 and the second brain function image 25 may be arranged horizontally or vertically as long as they have the same orientation.
  • the first brain function image 20 and the second brain function image 25 may be displayed side by side on the same screen, or the first brain function image 20 and the second brain function image 25 displayed on different screens may be displayed side by side. It may be displayed.
  • the brain function image generation unit 32 is configured to output the first brain function image 20 and the second brain function image 25 side by side so that they can be displayed. Thereby, it is possible to observe the first brain functional image 20 and the second brain functional image 25 in a state where they are arranged side by side. As a result, since it becomes possible to observe the images side by side, it becomes easy to compare the entire distribution of the region in which the correlation of the brain functions is changed with the entire distribution of the region 27 in which the brain functions are activated. be able to.
  • the brain function image generation unit 7 determines the degree of activation of the correlation of brain functions by the connection line 24.
  • An example of the configuration in which the identifiable first brain function image 20 is generated by changing the width of the is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the brain function image generation unit 7 may be configured to generate the first brain function image 20 capable of identifying the degree of activation of the correlation of brain functions by changing the color of the connection line 24. Good.
  • connection line 24 When generating the first brain function image 20 in which the degree of activation of the correlation of the brain functions can be identified by changing the color of the connection line 24, for example, as the activation of the correlation of the brain function becomes stronger, the connection is made.
  • the color of the line 24 may be displayed in green, yellow or red.
  • the connection line 24 may be displayed in any manner as long as it is the first brain function image 20 capable of identifying the degree of activation of the correlation of brain functions.
  • a tomographic image device may be used as the brain shape information acquisition device 6.
  • Any device may be used as the brain shape information acquisition device 6 as long as the map bm indicating the brain shape of the subject P can be obtained.
  • the difference in activation of the correlation of the brain function is indicated by the color.
  • the difference in activation of the correlation of brain functions may be represented by the difference in hatching as shown in FIG. Any display may be made as long as it is possible to confirm activation of the correlation of brain functions.
  • the brain function measuring device 100 (brain function measuring device 200, brain function measuring device 300) acquires the cerebral blood flow information d1 using NIRS has been shown.
  • the present invention is not limited to this.
  • the brain function measuring apparatus 100 (brain function measuring apparatus 200, brain function measuring apparatus 300) may acquire cerebral blood flow information d1 by fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) or SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). It may be configured.
  • the brain shape information acquisition unit 2 is included, and the brain function image generation unit 7 (brain function image generation unit 31, brain function image generation unit 32) stores the brain function correlation information d3.
  • the configuration may not include the brain shape information acquisition unit 2.
  • the brain function image generation unit 7 measures the cerebral blood flow information d1 as shown in FIG. 12, for example.
  • the position 23 and the brain function correlation information d3 may be used to generate the first brain function image 20.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 is the cerebral blood flow information acquisition device that acquires the cerebral blood flow information d1
  • the present invention is not limited to this. I can't.
  • a brain function measuring apparatus 100 (brain function measuring apparatus 200, brain function measuring apparatus 300), a cerebral blood flow information acquisition apparatus 9, and a brain shape information acquisition apparatus 6 are provided. It may be configured as the measurement system 400. That is, the brain function measuring device 100 (brain function measuring device 200, brain function measuring device 300) may not include the cerebral blood flow information acquisition device 9.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 may be configured as an input/output interface for acquiring the cerebral blood flow information d1 acquired by the cerebral blood flow information acquisition device 9.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 is the cerebral blood flow information acquisition device 9 and the brain shape information acquisition unit 2 is the input/output interface.
  • the brain function measurement device 500 may be configured to include the cerebral blood flow information acquisition device 9, the brain shape information acquisition device 6, and the control unit 3.
  • the control unit 3 uses the cerebral blood flow information acquisition device 9 and the brain shape information acquisition device 6 to determine the cerebral blood flow information. It may be configured to obtain the map bm indicating the shape of d1 and the brain.
  • the brain function image generation unit 31 outputs the third brain function image 26 in which the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are overlapped to the brain function image display unit 40.
  • the brain function image generation unit 31 is configured to output the first brain function image 20 and the second brain function image 25 to the brain function image display unit 40, and the brain function image display unit 40.
  • the first brain function image 20 and the second brain function image 25 may be configured to be displayed in an overlapping manner.
  • the brain function image generation unit 31 outputs the third brain function image 26 in which the first brain function image 20 and the second brain function image 25 are overlapped to the brain function image display unit 40.
  • the brain function image generation unit 31 causes the brain function image display unit 40 to display the first brain function image 20, the second brain function image 25, and the third brain function image 26 side by side. It may be configured to output.
  • the example is shown in which the pre-task presentation rest period tc1 and the post-task presentation rest period tc3 are 8 minutes, and the task presentation period tc2 is 10 minutes. Not limited.
  • the pre-task presentation rest period tc1, the task presentation period tc2, and the post-task presentation rest period tc3 may be set to arbitrary times.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 acquires the cerebral blood flow information d1 in the task presentation period tc2, but the present invention is not limited to this.
  • the cerebral blood flow information acquisition unit 1 does not have to acquire the cerebral blood flow information d1 in the task presentation period tc2.
  • the brain function information acquisition unit 30 acquires the brain function correlation information d3 by acquiring the difference value between the first correlation 21 and the second correlation 22.
  • the brain function information acquisition unit 30 may be configured to acquire the brain function correlation information d3 by acquiring the ratio of the first correlation 21 and the second correlation 22.
  • the brain function information acquisition unit 30 may have any configuration as long as it is possible to learn the relative change in the correlation of brain functions before and after the task presentation.
  • the brain function image generation unit 7 determines the degree of activation of the correlation of brain functions in three stages.
  • the configuration for generating the identifiable first brain function image 20 is shown, the present invention is not limited to this.
  • the degree of activation of the correlation of brain functions may be indicated in any number of stages.
  • the brain function image generation unit 31 (brain function image generation unit 32) identifies the degree of activation of the region 27 in which the brain function has been activated in the task presentation in three stages.
  • the configuration for generating the possible second brain function image 25 is shown, the present invention is not limited to this.
  • the degree of activation of the area 27 in which the brain function is activated in the task presentation may be indicated in any number of stages.

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Abstract

この脳機能計測装置(100)は、被験者(P)の脳血流情報(d1)を取得する脳血流情報取得部(1)と、タスクの提示前後における脳の複数の部分において計測した脳血流情報に基づいて取得した脳の各々の部分同士の相関関係の相対変化を示す脳機能相関情報(d3)を取得する脳機能情報取得部(30)と、脳血流情報の計測位置(23)の各々の相対位置と、脳機能相関情報に基づいて取得された相関関係が変化した計測位置とを視認可能な第1脳機能画像(20)を生成する脳機能画像生成部(7)とを備える。

Description

脳機能計測装置
 本発明は、脳機能計測装置に関し、特に、タスク提示前後における脳機能を計測する脳機能計測装置に関する。
 従来、タスク提示前後における脳機能を計測する脳機能計測装置が知られている。このような脳機能計測装置は、たとえば、特開2015-116213号公報に開示されている。
 特開2015-116213号公報に開示されている脳機能計測装置は、タスク提示前後における被験者の脳血流量を計測し、計測した脳血流量に基づいて、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)の変化を算出するように構成されている。
 具体的には、特開2015-116213号公報に開示されている脳機能計測装置は、タスク提示後の安静時における複数の所定領域間の脳領域の機能的な結合の値から、タスク提示前の安静時における複数の所定領域間の脳領域の機能的な結合の値を減算することにより、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)の変化を算出するように構成されている。また、特開2015-116213号公報では、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)を、各関心領域名を縦軸および横軸としたマトリクス図を用いて示している。
特開2015-116213号公報
 しかしながら、特開2015-116213号公報に記載されているマトリクス図は、各関心領域名を並べたものである。したがって、熟練者以外が、タスク提示前後における脳領域のうち、脳のどの部分の領域間の相関関係(機能的な結合)が変化しているのかを直感的に把握することが難しいという問題点がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の1つの目的は、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)の変化および相関関係(機能的な結合)が変化した脳領域の位置を直感的に把握することが可能な脳機能計測装置を提供することである。
 上記目的を達成するために、この発明の第1の局面における脳機能計測装置は、被験者の脳血流情報を取得する脳血流情報取得部と、タスクの提示前後における脳の複数の部分において計測した脳血流情報に基づいて取得した脳の各々の部分同士の相関関係の相対変化を示す脳機能相関情報を取得する脳機能情報取得部と、脳血流情報の各々の計測位置の相対位置と、脳機能相関情報に基づいて取得された相関関係が変化した計測位置とを視認可能な第1脳機能画像を生成する脳機能画像生成部とを備える。
 この発明の第1の局面における脳機能計測装置は、上記のように、脳血流情報の計測位置の各々の相対位置と、脳機能相関情報に基づいて取得された相相関関係が変化した計測位置とを視認可能な第1脳機能画像を生成する脳機能画像生成部を備える。これにより、第1脳機能画像を観察することによって、脳血流情報の計測位置と、相関関係が変化した計測位置とを把握することができる。その結果、脳血流情報の計測位置と、相関関係が変化した計測位置とを第1脳機能画像で把握することが可能となるので、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)の変化および相関関係(機能的な結合)が変化した脳領域の位置を直感的に把握することができる。
 上記第1の局面における脳機能計測装置において、好ましくは、被験者の脳の形状を示すマップを取得する脳形状情報取得部をさらに備え、脳機能画像生成部は、マップ上に計測位置が表示されるとともに、マップ上における脳機能相関情報の位置が視認可能な第1脳機能画像を生成するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像を観察することにより、脳の形状を示すマップ上における脳機能相関情報の位置を把握することができる。その結果、脳の形状を示すマップ上において脳機能相関情報の位置を把握することが可能となるので、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)の変化および相関関係(機能的な結合)が変化した脳領域の位置をより直感的に把握することできる。
 上記第1の局面における脳機能計測装置において、好ましくは、脳機能画像生成部は、相関関係の変化量に基づいて、計測位置の表示態様を異ならせて表示した第1脳機能画像を生成するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像を確認することにより、相関関係の変化量の違いを把握することができる。その結果、第1脳機能画像を確認することにより、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された計測位置を容易に把握することが可能となるので、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された脳の領域を容易に把握することができる。
 上記マップ上における脳機能相関情報の位置が視認可能な第1脳機能画像を生成する構成において、好ましくは、脳機能画像生成部は、計測位置と、脳機能相関情報に基づいて取得された相関関係が変化した2点間の計測位置とを視認可能な第1脳機能画像を生成するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像を確認することにより、相関関係が変化した計測位置の組み合わせを容易に把握することができる。その結果、タスクの提示前後において、相関関係が変化した計測位置の組み合わせを容易に把握することができる。
 この場合、好ましくは、脳機能画像生成部は、マップ上において、タスクの提示前後において相関関係が活性化された計測位置同士を接続線によって結んで表示した第1脳機能画像を生成するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像における計測位置同士の接続線を観察することにより、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された計測位置を容易に把握することができる。その結果、第1脳機能画像における計測位置同士の接続線により、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された計測位置を容易に把握することが可能となるので、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された脳の領域を容易に把握することができる。
 上記タスクの提示前後において相関関係が活性化された計測位置同士を接続線によって結んで表示した第1脳機能画像を生成する構成において、好ましくは、脳機能画像生成部は、タスクの提示前後において、第1脳機能画像における相関関係の活性化の程度が識別可能な第1脳機能画像を生成するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像を観察することにより、脳機能の相関関係の活性化の程度を認識することができる。その結果、第1脳機能画像において、脳機能の相関関係の活性化の程度が識別可能となっているので、第1脳機能画像を観察することにより、脳機能の相関関係の変化に加えて、脳機能の相関関係の活性化の程度を容易に、かつ、直感的に把握することができる。
 この場合、好ましくは、脳機能画像生成部は、接続線の色または幅のうち、少なくとも一方を変更することにより、相関関係の活性化の程度を識別可能な第1脳機能画像を生成するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像において、脳機能の相関関係の活性化の程度を、接続線の色の違い、または接続線の幅の違いによって識別することが可能となるので、脳機能の相関関係の活性化の程度をより一層容易に、かつ、直感的に把握することができる。
 上記第1の局面における脳機能計測装置において、好ましくは、脳機能情報取得部は、タスクの提示前後における相関関係の差分値を取得することにより、脳機能相関情報を取得するように構成されている。このように構成すれば、タスク提示前後の相関関係の差分値を取得することにより、脳機能相関情報を取得することが可能となるので、脳機能相関情報を容易に取得することができる。
 上記第1の局面における脳機能計測装置において、好ましくは、脳機能画像生成部は、タスクの提示時の脳血流情報に基づいて取得したタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置を含む領域を視認可能な第2脳機能画像をさらに生成するように構成されており、脳機能画像生成部は、第1脳機能画像と第2脳機能画像とを対比可能に表示することが可能なように出力するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像と第2脳機能画像とを対比させて観察することができる。その結果、第1脳機能画像と第2脳機能画像とを比較することが可能となるので、タスク提示前後における脳機能の相関関係の変化と、タスクの提示における脳機能が活性化された領域とを直感的に把握することができる。
 この場合、好ましくは、脳機能画像生成部は、第1脳機能画像と、第2脳機能画像とを重ねて表示可能に出力するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像と、第2脳機能画像とを重ねた画像を観察することができる。その結果、脳機能の相関関係の変化と、脳機能が活性化した計測位置を含む領域とを、1つの画像により観察することが可能となるので、脳機能の相関関係が変化した領域と、脳機能が活性化した領域との位置を対比しやすくすることができる。
 上記第1脳機能画像と第2脳機能画像とを対比可能に表示することが可能なように出力する構成において、好ましくは、脳機能画像生成部は、第1脳機能画像と、第2脳機能画像とを並べて表示可能に出力するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像と第2脳機能画像とを並べた状態でそれぞれの画像を観察することができる。その結果、それぞれの画像を並べて観察することが可能となるので、脳機能の相関関係が変化した領域の全体の分布と、脳機能が活性化した領域の全体の分布とを対比しやすくすることができる。
 上記第1脳機能画像と第2脳機能画像とを対比可能に表示することが可能なように出力する構成において、好ましくは、脳機能画像生成部は、第1脳機能画像の計測位置における脳機能相関情報の位置関係の表示態様と、第2脳機能画像におけるタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置を含む領域の表示態様とを異ならせて、第1脳機能画像および第2脳機能画像を生成するように構成されている。このように構成すれば、第1脳機能画像の計測位置における脳機能相関情報の位置関係の表示態様と、第2脳機能画像におけるタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置を含む領域の表示態様とが異なっているため、第1脳機能画像および第2脳機能画像を対比する場合でも、計測位置における脳機能相関情報の位置関係と、タスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置を含む領域とを区別することができる。その結果、たとえば、第1脳機能画像と第2脳機能画像とを重ねて表示した場合でも、脳機能相関情報の位置関係と脳機能が活性化された計測位置を含む領域とをそれぞれ区別した状態で観察することが可能となるので、医師等が被験者の脳機能を評価する際の画像の視認性を向上させることができる。
 この発明の第2の局面における脳機能計測装置は、被験者の脳血流情報を取得する脳血流情報取得部と、タスクの提示前後における脳血流情報に基づく脳の各々の部分同士の相関関係の相対変化を示す第1脳機能画像と、タスクの提示時における脳血流情報に基づく脳の機能が活性化された領域を示す第2脳機能画像を生成するとともに、第1脳機能画像と、第2脳機能画像とを対比可能に表示することが可能なように出力する脳機能画像生成部とを備える。
 この発明の第2の局面による脳機能計測装置では、上記のように、第1脳機能画像と第2脳機能画像を生成するとともに、第1脳機能画像と、第2脳機能画像とを対比可能に表示することが可能なように出力する脳機能画像生成部を備える。これにより、第1脳機能画像と第2脳機能画像とを対比させて観察することができる。その結果、タスク提示前後における脳機能の相関関係の変化と、タスク提示時における脳機能が活性化された計測位置を含む領域とを比較することが可能となるので、タスク提示前後における脳機能の相関関係の変化と、タスクの提示における脳機能の活性化とを直感的に把握することが可能な脳機能計測装置を提供することができる。また、タスク提示前後における脳機能の相関関係の変化と、タスクの提示における脳機能の活性化と対比させて観察することが可能となるので、タスクの提示による脳機能の相関関係の変化などの知見を得ることができる。
 本発明によれば、上記のように、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)の変化および相関関係(機能的な結合)が変化した脳領域の位置を直感的に把握することが可能な脳機能計測装置を提供することができる。
第1実施形態による脳機能計測装置の全体構成を示す模式図である。 血流情報取得部の構成を示す模式図である。 脳機能計測装置が脳機能の相関関係を取得する処理および第1脳機能画像を生成する処理を説明するための模式図である。 タスク提示前後の脳機能の相関関係、脳機能相関情報および第1脳機能画像を説明するための模式図である。 脳機能計測装置が脳機能画像表示部に出力する第1脳機能画像の模式図である。 脳機能計測装置が第1脳機能画像を生成する処理を説明するためのフローチャートである。 第2実施形態による脳機能計測装置が脳機能の相関関係を取得する処理、第1脳機能画像および第2脳機能画像を生成する処理を説明するための模式図である。 タスク提示前後の脳機能の相関関係、脳機能相関情報、第1脳機能画像および第2脳機能画像を説明するための模式図である。 第2実施形態による脳機能計測装置が生成する第1脳機能画像の模式図(A)、第2脳機能画像の模式図(B)および脳機能計測装置が脳機能画像表示部に出力する第3脳機能画像の模式図(C)である。 第2実施形態による脳機能計測装置が第1脳機能画像、第2脳機能画像および第3脳機能画像を生成する処理を説明するためのフローチャートである。 第3実施形態による脳機能計測装置が脳機能画像表示部に表示する第1脳機能画像の模式図(A)および第2脳機能画像の模式図(B)である。 第1変形例による脳機能計測装置が生成する第1脳機能画像の模式図である。 第2変形例による脳機能計測装置の全体構造を示す模式図である。 第3変形例による脳機能計測装置の全体構造を示す模式図である。 第2実施形態の変形例による脳機能計測装置が脳機能画像表示部に出力する第3脳機能画像の模式図(A)、第1脳機能画像の模式図(B)および第2脳機能画像の模式図(C)である。
 以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
 [第1実施形態]
 図1および図2を参照して、本発明の第1実施形態による脳機能計測装置100の構成について説明する。
 (脳機能計測装置の構成)
 まず、図1を参照して、第1実施形態による脳機能計測装置100の構成について説明する。
 図1に示すように、脳機能計測装置100は、脳血流情報取得部1と、脳形状情報取得部2と、制御部3と、脳機能画像生成部7と、記憶部8とを備えている。
 脳機能計測装置100は、たとえば、近赤外分光法(NIRS)を用いて被験者Pの脳活動を光学的に計測し、時系列の計測結果データを生成する装置(光計測装置)である。
 第1実施形態では、脳機能計測装置100は、被験者Pが表示部4に表示されたタスクを実行している際の脳の活動およびタスクを実行する前後の脳活動を計測するように構成されている。表示部4は、たとえば、液晶モニタなどを含む。
 脳血流情報取得部1は、制御部3の制御の下で、被験者Pの脳血流情報d1を取得するように構成されている。脳血流情報取得部1の詳細な構成については後述する。
 脳形状情報取得部2は、脳形状情報取得装置6から、被験者Pの脳の形状を示すマップbmを取得するように構成されている。脳形状情報取得部2は、いわゆる入出力インターフェースとして構成されている。脳形状情報取得部2が取得する脳の形状を示すマップbmは、脳の形状を示す平面画像であってもよいし、脳の形状を示す3次元の画像であってもよい。
 脳形状情報取得装置6は、制御部3の制御の下で、被験者Pの脳の形状を示すマップbmを取得するように構成されている。脳形状情報取得装置6は、たとえば、核磁気共鳴画像装置(MRI装置)を含む。脳形状情報取得装置6は、制御部と、被験者Pに高周波の磁場を与える磁石と、高周波の磁場を与えられることにより被験者Pの体内の水素原子から生じた電波を取得するコイルと、取得した電波に基づいて、被験者Pの断層画像を生成する画像処理部と、画像処理部が生成した断層画像を表示する表示部とを含む。
 制御部3は、脳血流情報取得部1を介して、被験者Pの脳血流情報d1を取得するように構成されている。また、制御部3は、脳形状情報取得部2を介して、脳形状情報取得装置6によって取得された被験者Pの脳の形状マップbmを取得するように構成されている。また、制御部3は、脳血流情報取得部1によって被験者Pの脳血流情報d1を取得した際の計測位置情報d2を取得するように構成されている。また、制御部3は、タスクの提示前後における脳の相関関係の相対変化を示す脳機能相関情報d3を取得する脳機能情報取得部30を含む。また、制御部3は、取得した脳血流情報d1、被験者Pの脳の形状マップbm、計測位置情報d2および脳機能情報取得部30が取得した脳機能相関情報d3を記憶部8に記憶するように構成されている。また、制御部3は、脳機能画像生成部7を制御して、第1脳機能画像20を生成させるように構成されている。制御部3は、CPU(Central Processing Unit)やメモリなどから構成されるコンピュータであり、記憶部8に格納された各種プログラムを実行することにより、脳機能計測装置100の制御部3として機能するように構成されている。
 脳機能情報取得部30は、タスクの提示前後における脳の相関関係の相対変化を示す脳機能相関情報d3を取得するように構成されている。記憶部8に記憶されたプログラムを制御部3が実行することにより、脳機能情報取得部30として機能するように構成されている。脳機能情報取得部30が脳機能相関情報d3を取得する詳細な構成については後述する。
 脳機能画像生成部7は、制御部3の制御の下で、第1脳機能画像20を生成するように構成されている。また、脳機能画像生成部7は、生成した第1脳機能画像20を、脳機能画像表示部40に表示可能に出力するように構成されている。脳機能画像生成部7が第1脳機能画像20を生成する詳細な構成については後述する。
 脳機能画像表示部40は、脳機能画像生成部7から出力された第1脳機能画像20を表示するように構成されている。脳機能画像表示部40は、たとえば、液晶モニタなどを含む。
 記憶部8は、制御部3が実行する制御プログラムや設定情報を格納するとともに、脳血流情報d1、脳の形状を示すマップbm、計測位置情報d2、脳機能相関情報d3などを記憶するように構成されている。記憶部8は、たとえば、HDD(Hard Disk Drive)や不揮発性のメモリなどを含む。
 (脳血流情報取得部の構成)
 次に、図2を参照して、脳血流情報取得部1の構成について説明する。
 脳血流情報取得部1は、光ファイバを介して接続された計測プローブ(送光プローブ10aおよび受光プローブ10b)を用いて、被験者Pの脳血流情報d1、を取得するように構成されている。
 図2に示すように、脳血流情報取得部1は、送光プローブ10aと、受光プローブ10bと、光出力部11と、光検出部12と、計測制御部13と、本体制御部14と、記憶部15と、入出力部16とを備えている。
 脳血流情報取得部1の送光プローブ10aおよび受光プローブ10bは、それぞれ、被験者Pの頭部に装着されたプローブ固定用のホルダ5に取り付けられることにより、被験者Pの頭部表面上の所定位置に配置される。なお、計測位置情報d2とは、送光プローブ10aおよび受光プローブ10bを配置した場所のことである。具体的には、計測位置情報d2は、送光プローブ10aおよび受光プローブ10bを配置した場所の座標値のことである。
 光出力部11は、近赤外光の波長領域で複数の計測光を送光プローブ10aに出力可能に構成されている。光出力部11は、たとえば、半導体レーザーを含む。光検出部12は、受光プローブ10bに入射した計測光を、光ファイバを介して取得し検出するように構成されている。光検出部12は、たとえば、光電子倍増管を含む。
 計測制御部13は、被験者Pの頭部に配置された計測プローブ(送光プローブ10aおよび受光プローブ10b)により脳機能計測を行う。本体制御部14は、CPUやメモリなどから構成されるコンピュータであり、記憶部15に格納された各種プログラムを実行することにより、脳血流情報取得部1の本体制御部14として機能するように構成されている。記憶部15は、たとえばHDDからなり、本体制御部14が実行する制御プログラムや設定情報を格納するとともに、計測の結果得られた脳血流情報d1を記憶することが可能である。また、入出力部16は、制御部3などの外部機器との接続用インターフェースである。
 光出力部11は、近赤外光の波長領域の計測光を被験者Pの頭部表面上に配置した送光プローブ10aから照射する。そして、光検出部12は、頭部内で反射した計測光を頭部表面上に配置した受光プローブ10bに入射させて検出することにより、計測光の強度(受光量)を取得する。送光プローブ10aおよび受光プローブ10bは、それぞれ複数設けられ、頭部表面上の所定位置に各プローブを固定するためのホルダ5に取り付けられる。計測制御部13は、複数波長(たとえば、780nm、805nmおよび830nmの3波長)の計測光の強度(受光量)とヘモグロビンの吸光特性とに基づいて、酸素化ヘモグロビン、脱酸素化ヘモグロビンおよび総ヘモグロビンの変化量を計測する。計測制御部13は、ヘモグロビンの変化量を取得することにより、被験者Pの脳血流情報d1を取得するように構成されている。脳血流情報取得部1は、取得した脳血流情報d1を、入出力部16を介して脳機能計測装置100の制御部3へ出力する。
 (脳血流情報の取得および第1脳機能画像の生成処理)
 次に、図3~図5を参照して、脳機能情報取得部30が脳機能相関情報d3を取得する構成および脳機能画像生成部7が第1脳機能画像20を生成する構成について説明する。
 図3は、脳血流情報取得部1によって計測された脳血流情報d1に基づいて脳機能情報取得部30が脳機能相関情報d3を取得する処理、および、脳機能画像生成部7が第1脳機能画像20を生成する処理の流れを示した模式図である。なお、図3に示す例では、脳機能情報取得部30が行う処理を実線で、脳機能画像生成部7が行う処理を破線で図示している。
 第1実施形態では、被験者Pの脳血流情報d1の計測は、被験者Pにタスクを提示している期間と、タスク提示前後におけるタスクを提示していない期間とを1セットとして繰り返し行うブロックデザインという手法により行う。図3に示すタイミングチャートtcは、ブロックデザインの模式図であり、被験者Pにタスクを提示する前のタスク提示前レスト期間tc1と、タスク提示期間tc2と、タスク提示後レスト期間tc3とを含む。第1実施形態では、脳機能計測装置100は、所定時間のタスク提示前レスト期間tc1における被験者Pの脳血流情報d1を取得するように構成されている。また、第1実施形態では、脳機能計測装置100は、所定時間のタスク提示期間tc2における被験者Pの脳血流情報d1を取得するように構成されている。また、第1実施形態では、脳機能計測装置100は、所定時間のタスク提示後レスト期間tc3における被験者Pの脳血流情報d1を取得するように構成されている。図3に示す例では、タスク提示前レスト期間tc1およびタスク提示後レスト期間tc3として、それぞれ8分間、被験者Pの脳血流情報d1を取得する例を示している。また、図3に示す例では、タスク提示期間tc2として、10分間被験者Pにタスクを課している。
 脳機能情報取得部30は、タスク提示前レスト期間tc1における被験者Pの脳血流情報d1に基づいて、タスク提示前の被験者Pの脳の各々の部分同士の相関関係21(以下、第1相関関係21という)を取得するように構成されている。また、脳機能情報取得部30は、タスク提示後レスト期間tc3における被験者Pの脳血流情報d1に基づいて、タスク提示後の被験者Pの脳の各々の部分同士の相関関係22(以下、第2相関関係22という)を取得するように構成されている。脳機能情報取得部30が取得する第1相関関係21および第2相関関係22の具体例については後述する。なお、脳の各々の部分とは、脳血流情報d1を計測する脳の領域のことである。また、脳の各々の部分同士の相関関係とは、各領域間における相互相関の相関係数のことである。
 また、脳機能情報取得部30は、タスクの提示前後における脳の複数の部分において計測した脳血流情報d1に基づいて取得した脳の各々の部分同士の相関関係の相対変化を示す脳機能相関情報d3を取得するように構成されている。具体的には、脳機能情報取得部30は、タスクの提示前後における相関関係の差分値を取得することにより、脳機能相関情報d3を取得するように構成されている。第1実施形態では、脳機能情報取得部30は、第2相関関係22から、第1相関関係21を減算することにより、脳機能相関情報d3を取得するように構成されている。
 また、第1実施形態では、図3に示すように、脳機能画像生成部7は、脳機能相関情報d3と、脳の形状を示すマップbmとに基づいて、第1脳機能画像20を生成するように構成されている。
 次に、図4を参照して、第1実施形態による脳機能計測装置100が取得する脳機能相関情報d3、および、脳機能計測装置100が生成する第1脳機能画像20の具体例について説明する。
 図4に示すように、第1実施形態では、脳機能情報取得部30は、第1相関関係21として、脳血流情報d1を取得した際の各計測位置23を縦軸および横軸とした第1マトリクス図m1を取得する。具体的には、脳機能情報取得部30は、計測位置23のそれぞれにおける脳血流情報d1に基づいて、各計測位置23における脳血流情報d1の相関係数を取得するように構成されている。脳機能情報取得部30は、取得した各計測位置23における脳血流情報d1の相関係数を、計測位置23の番号順に並べることにより、第1マトリクス図m1を取得する。
 また、脳機能情報取得部30は、第2相関関係22として、脳血流情報d1を取得した際の各計測位置23を縦軸および横軸とした第2マトリクス図m2を取得する。また、脳機能情報取得部30は、第1マトリクス図m1と第2マトリクス図m2との差分値を取得することにより、脳機能相関情報d3(第3マトリクス図m3)を取得する。脳機能情報取得部30は、第1マトリクス図m1と同様に第2マトリクス図m2および第3マトリクス図m3を取得する。脳機能相関情報d3(第3マトリクス図m3)は、タスクを実行することにより、タスク提示の前後で脳機能の相関関係が変化した計測位置23を表す情報である。また、第1実施形態では、脳血流情報d1の計測位置23を、マップbm上において四角形で図示している。
 各マトリクス図は、脳血流情報d1に基づいて各計測位置23における脳機能の相関関係の強度を表している。第1実施形態では、脳機能情報取得部30は、脳機能の相関関係の活性化の違いを色の違いにより表すように構成されている。具体的には、脳機能情報取得部30は、脳機能の相関関係が活性化していない場所を緑色で表示し、脳機能の相関関係の活性化が強くなるにつれて、黄色、オレンジ色、赤色に変更して表示するように構成されている。また、脳機能情報取得部30は、脳機能の相関関係の活性化が弱くなる(層機能の相関関係の変化がマイナスになる)場合、青色で表示するように構成されている。なお、脳機能の相関関係が活性化したとは、タスク提示前後において、脳機能の相関係数の変化が所定の閾値以上になったことである。
 図4に示すマトリクス図では、便宜上、脳機能の相関関係の活性化の強さの程度を、相関関係の強度を示す凡例L1に示すようなハッチングの濃さの違いにより表している。図4に示す例では、ハッチングが濃くなるにつれて、脳機能の相関関係が活性化した例を示している。なお、図4に示す各マトリクス図では、左上から右下に延びる対角線はハッチングが濃く示されている。この対角線は、各計測位置23自身の相関関係を示しており、タスクの提示前後およびタスクの提示時において相関関係が強くなり、常にハッチングが濃く表示される場所である。そのため、この対角線は、タスクの提示による脳機能の相関関係の変化を計測する際は用いることのないデータである。また、図4に示す例では、各マトリクス図のハッチングが付与されていない場所は、タスクの提示前後において脳機能の相関関係の変化が少ないことを意味している。
 第1実施形態では、脳機能画像生成部7は、脳血流情報d1の計測位置23の各々の相対位置と、脳機能相関情報に基づいて取得された相関関係が変化した計測位置23とを視認可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。具体的には、脳機能画像生成部7は、脳機能相関情報d3と、脳の形状を示すマップbmと、計測位置情報d2とに基づいて、第1脳機能画像20を生成するように構成されている。
 (脳機能画像)
 次に、図5を参照して、第1実施形態による脳機能画像生成部7が生成する第1脳機能画像20について説明する。
 図5は、第1実施形態による脳機能画像生成部7が生成する第1脳機能画像20の模式図である。図5に示すように、脳機能画像生成部7は、マップbm上に計測位置23が表示されるとともに、マップbm上における脳機能相関情報d3の位置が視認可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。具体的には、脳機能画像生成部7は、相関関係の変化量に基づいて、計測位置23の表示態様を異ならせて表示した第1脳機能画像20を生成するように構成されている。また、脳機能画像生成部7は、計測位置23と、脳機能相関情報に基づいて取得された相関関係が変化した2点間の計測位置23とを視認可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。具体的には、脳機能画像生成部7は、マップbm上において、タスクの提示前後において相関関係が活性化された計測位置23同士を接続線24で結んで表示した第1脳機能画像20を生成するように構成されている。なお、図5に示す例では、接続線24を実線で図示しているが、接続線24は実線に限らない。たとえば、破線や鎖線などの接続線24により、計測位置23同士を結んで表示してもよい。脳機能の相関関係が活性化された計測位置23同士を結んで表示することが可能であれば、接続線24はどのような種類の線であってもよい。
 また、脳機能画像生成部7は、タスクの提示前後において、第1脳機能画像20における相関関係の活性化の程度が識別可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。具体的には、脳機能画像生成部7は、接続線24の幅を変更することにより、相関関係の活性化の程度を識別可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。図5に示す例では、脳機能の相関関係の活性化の度合いに応じて、接続線24の太さを変更することにより、脳機能の相関関係の活性化の度合いを3段階で識別可能に表示している。すなわち、相関関係の活性化の度合いを示す凡例L2に示すように、接続線24a、接続線24b、接続線24cの順で、脳機能の相関関係の活性化が強くなる。
 また、第1実施形態では、脳機能画像生成部7は、脳機能の相関関係の活性化が所定の閾値を超えた場合に、相関関係が活性化した計測位置23同士を接続線24で結ぶように構成されている。これにより、第1脳機能画像20上に過剰な数の接続線24が表示されることを抑制することが可能となり、第1脳機能画像20の可読性を向上させることができる。
 (脳機能計測装置が脳機能画像を生成する処理)
 次に、図6を参照して、第1実施形態による脳機能計測装置100が第1脳機能画像20を生成する一連の処理について説明する。なお、図6において、脳機能計測装置100以外(たとえば、医師等)がおこなう処理については、破線で図示している。
 ステップS1において、制御部3は、タスク提示前の脳血流情報d1を取得する。その後、ステップS2において、医師等は、表示部4にタスクを表示することにより、被験者Pにタスクを提示する。その後、処理はステップS3へ進む。なお、脳血流情報取得部1は、ステップS2においても、被験者Pの脳血流情報d1を取得している。
 ステップS3において、制御部3は、タスク提示後の脳血流情報d1を取得する。その後、ステップS4において、脳機能情報取得部30は、第1相関関係21を取得する。その後、ステップS5において、脳機能情報取得部30は、第2相関関係22を取得する。その後、処理はステップS6へ進む。なお、ステップS4における処理は、ステップS3の前に実行されていてもよいし、ステップS5が実行された後に行われてもよい。すなわち、ステップS4の処理は、処理がステップS6へ進む前に実行されればどのタイミングで行われてもよい。
 ステップS6において、脳機能情報取得部30は、第1相関関係21および第2相関関係22から、脳機能相関情報d3を取得する。その後、ステップS7において、脳機能画像生成部7は、脳機能相関情報d3と、脳の形状を示すマップbmとに基づいて、第1脳機能画像20を生成し、処理を終了する。
 なお、第1実施形態では、脳機能画像生成部7は、生成した第1脳機能画像20を、脳機能画像表示部40に出力するように構成されており、医師等は、脳機能画像表示部40に表示された第1脳機能画像20を観察することにより、タスク提示による被験者Pの脳機能の相関関係の変化を直感的に把握することができる。
 (第1実施形態の効果)
 第1実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 第1実施形態では、上記のように、脳機能計測装置100は、被験者Pの脳血流情報d1を取得する脳血流情報取得部1と、タスクの提示前後における脳の複数の部分において計測した脳血流情報d1に基づいて取得した脳の各々の部分同士の相関関係の相対変化を示す脳機能相関情報d3を取得する脳機能情報取得部30と、脳血流情報d1の計測位置23の各々の相対位置と、脳機能相関情報に基づいて取得された相関関係が変化した計測位置23とを視認可能な第1脳機能画像20を生成する脳機能画像生成部7とを備える。これにより、第1脳機能画像20を観察することによって、脳血流情報d1の計測位置23と、相関関係が変化した計測位置23とを把握することができる。その結果、脳血流情報d1の計測位置23と、相関関係が変化した計測位置23とを第1脳機能画像20で把握することが可能となるので、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)の変化および相関関係(機能的な結合)が変化した脳領域の位置を直感的に把握することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、被験者Pの脳の形状を示すマップbmを取得する脳形状情報取得部2をさらに備え、脳機能画像生成部7は、マップbm上に計測位置23が表示されるとともに、マップbm上における脳機能相関情報d3の位置が視認可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20を観察することにより、脳の形状を示すマップbm上における脳機能相関情報d3の位置を把握することができる。その結果、脳の形状を示すマップbm上において脳機能相関情報d3の位置を把握することが可能となるので、タスク提示前後における複数の所定領域間の脳領域の相関関係(機能的な結合)の変化および相関関係(機能的な結合)が変化した脳領域の位置をより直感的に把握することできる。
 また、第1実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部7は、相関関係の変化量に基づいて、計測位置23の表示態様を異ならせて表示した第1脳機能画像20を生成するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20を確認することによって、相関関係の変化量の違いを把握することができる。その結果、第1脳機能画像20を確認することにより、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された計測位置23を容易に把握することが可能となるので、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された脳の領域を容易に把握することができる。
 また、上記第1実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部7は、計測位置23と、脳機能相関情報に基づいて取得された相関関係が変化した2点間の計測位置23とを視認可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20を確認することにより、相関関係が変化した計測位置23の組み合わせを容易に把握することができる。その結果、タスクの提示前後において、相関関係が変化した計測位置23の組み合わせを容易に把握することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部7は、マップbm上において、タスクの提示前後において相関関係が活性化された計測位置23同士を接続線24で結んで表示した第1脳機能画像20を生成するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20における計測位置23同士の接続線24を観察することにより、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された計測位置23を容易に把握することができる。その結果、第1脳機能画像20における計測位置23同士の接続線24により、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された計測位置23を容易に把握することが可能となるので、タスク提示前後において脳機能の相関関係が活性化された脳の領域を容易に把握することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部7は、タスクの提示前後において、第1脳機能画像20における相関関係の活性化の程度が識別可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20を観察することにより、脳機能の相関関係の活性化の程度を認識することができる。その結果、第1脳機能画像20において、脳機能の相関関係の活性化の程度が識別可能となっているので、第1脳機能画像20を観察することにより、脳機能の相関関係の変化に加えて、脳機能の相関関係の活性化の程度を容易に、かつ、直感的に把握することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部7は、接続線24の幅を変更することにより、相関関係の活性化の程度を識別可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20において、脳機能の相関関係の活性化の程度を、接続線24の幅の違いによって識別することが可能となるので、脳機能の相関関係の活性化の程度をより一層容易に、かつ、直感的に把握することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、脳機能情報取得部30は、タスクの提示前後における相関関係の差分値を取得することにより、脳機能相関情報d3を取得するように構成されている。これにより、タスク提示前後の相関関係の差分値を取得することにより、脳機能相関情報d3を取得することが可能となるので、脳機能相関情報d3を容易に取得することができる。
 [第2実施形態]
 次に、図1、図7~図9を参照して、本発明の第2実施形態による脳機能計測装置200(図1参照)について説明する。タスク提示前後の脳血流情報d1から脳機能相関情報d3を取得し、脳機能相関情報d3と脳の形状を示すマップbmとに基づいて第1脳機能画像20を生成する第1実施形態とは異なり、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、タスクの提示時の脳血流情報d1に基づいて取得したタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27(図8参照)を視認可能な第2脳機能画像25(図7参照)をさらに生成するとともに、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを対比可能に表示することが可能なように出力するように構成されている。なお、上記第1実施形態と同様の構成については同様の符号を付し、説明を省略する。
 (第2脳機能画像の処理)
 まず、図7を参照して、脳機能画像生成部31が第2脳機能画像25を生成する処理について説明する。なお、図7に示すタイミングチャートtcは、図3に示すタイミングチャートtcと同様であるため、詳しい説明を省略する。また、脳機能情報取得部30が第1相関関係21、第2相関関係22、脳機能相関情報d3を取得する処理、および、脳機能画像生成部31が、第1脳機能画像20を生成する処理は、上記第1実施形態における処理と同様であるため、詳しい説明を省略する。また、図7においても、上位第1実施形態における図3で示したように、脳機能情報取得部30が行う処理を実線で図示し、脳機能画像生成部31が行う処理を破線で図示している。
 図7に示すように、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、タスクの提示時の脳血流情報d1に基づいて取得したタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27を視認可能な第2脳機能画像25をさらに生成するように構成されている。なお、脳機能の活性化とは、脳領域において、脳血流量が増加することを意味する。
 また、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを対比可能に表示することが可能なように出力するように構成されている。具体的には、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20と、第2脳機能画像25とを重ねて表示可能に出力するように構成されている。第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20と、第2脳機能画像25とを重ねて表示した第3脳機能画像26(図8参照)を、脳機能画像表示部40に出力するように構成されている。
 次に、図8を参照して、第2実施形態による脳機能計測装置200が生成する第2脳機能画像25および脳機能計測装置200が出力する第3脳機能画像26の具体例について説明する。なお、脳機能情報取得部30が取得する第1マトリクス図m1、第2マトリクス図m2および第3マトリクス図m3については、上記第1実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 図8に示すように、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、タスク提示期間tc2における脳血流情報d1と、脳の形状を示すマップbmとに基づいて、第2脳機能画像25を生成する。また、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを重畳した第3脳機能画像26を生成するように構成されている。また、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、第3脳機能画像26を脳機能画像表示部40に出力するように構成されている。
 (脳機能画像)
 次に、図9を参照して、第2実施形態による脳機能画像生成部31が生成する第1脳機能画像20、第2脳機能画像25および脳機能画像生成部31が脳機能画像表示部40に出力する第3脳機能画像26について説明する。なお、第1脳機能画像20については、上記第1実施形態における脳機能画像生成部7が生成する第1脳機能画像20と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 図9(A)は、脳機能画像生成部31が生成する第1脳機能画像20の模式図である。図9(B)は、脳機能画像生成部31が生成する第2脳機能画像25の模式図である。図9(C)は、脳機能画像生成部31が出力する第3脳機能画像26の模式図である。
 図9(B)に示すように、脳機能画像生成部31は、マップbm上に計測位置23が表示されるとともに、タスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27を視認可能な第2脳機能画像25を生成するように構成されている。第2実施形態では、脳機能情報取得部30は、脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27を色つきの円で表すように構成されている。また、脳機能情報取得部30は、脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27の色の違いにより、脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27における脳機能の活性化の度合いを示している。具体的には、脳機能情報取得部30は、脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27の色を、脳機能の活性化が強くなるにつれて、緑色、オレンジ色、赤色に変更して表示するように構成されている。
 図9(B)に示す例では、便宜上、脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27を、ハッチングを付した円で図示している。また、図9(B)に示す例では、脳機能画像生成部31は、ハッチングの濃さによって、脳機能の活性化の度合いを表している。すなわち、図9(B)に示す例では、脳機能の活性化の度合いを示す凡例L3に示すように、ハッチングが濃くなるにつれて、脳機能が活性化したことを示している。図9(B)に示す例では、脳機能の活性化の度合いに応じて、脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27のハッチングの濃さを変更することにより、脳機能の活性化の度合いを3段階で識別可能に表示している。すなわち、領域27a、領域27b、領域27cの順で、脳機能の活性化が強くなる。
 また、図9(A)および図9(B)に示すように、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20の計測位置23における脳機能相関情報d3の位置関係の表示態様と、第2脳機能画像25におけるタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27の表示態様とを異ならせて、第1脳機能画像20および第2脳機能画像25を生成するように構成されている。具体的には、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20の計測位置23における脳機能相関情報d3の位置関係を接続線24で表示するように構成されている。また、脳機能画像生成部31は、第2脳機能画像25におけるタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27を、円形の領域で表示するように構成されている。したがって、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、接続線24と円形の領域27とを用いることにより、脳機能相関情報d3の位置関係と、タスク提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27との表示態様を異ならせた第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを生成することができる。
 図9(C)に示す例は、脳機能画像生成部31が、脳機能画像表示部40に出力する第3脳機能画像26の例である。図9(C)に示すように、第3脳機能画像26は、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とが重ねて表示された画像である。したがって、第3脳機能画像26では、タスクの提示前後において脳機能の相関関係が活性化した計測位置23と、タスク提示期間tc2において脳機能が活性化した計測位置23を含む領域27とを、1つの画像上において確認することができる。
 (脳機能計測装置が脳機能画像を生成する処理)
 次に、図10を参照して、第2実施形態による脳機能計測装置200が第1脳機能画像20、第2脳機能画像25および第3脳機能画像26を生成する一連の処理について説明する。なお、ステップS1、ステップS3~S7については、上記第1実施形態における各ステップと同様であるため、詳しい説明を省略する。
 ステップS1において、制御部3は、タスク提示前の脳血流情報d1を取得する。その後、ステップS8において、制御部3は、タスク提示期間tc2における被験者Pの脳血流情報d1を取得する。その後、処理はステップS3~ステップS7へと進み、脳機能画像生成部31は第1脳機能画像20を生成する。その後、処理はステップS9へ進む。
 ステップS9において、脳機能画像生成部31は、タスク提示期間tc2における脳血流情報d1と、脳の形状を示すマップbmとに基づいて、第2脳機能画像25を生成する。その後、ステップS10において、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20および第2脳機能画像25に基づいて第3脳機能画像26を生成し、処理を終了する。なお、ステップS9の処理は、ステップS8の処理を行った後であれば、どのタイミングで行ってよい。第3脳機能画像26を生成する前であれば、どのタイミングであってもよい。
 また、第2実施形態では、脳機能画像生成部31は、第3脳機能画像26を脳機能画像表示部40に出力するように構成されており、医師等は、脳機能画像表示部40に表示された第3脳機能画像26を観察することにより、タスク提示による被験者Pの脳機能の相関関係の変化およびタスク提示期間tc2における脳機能が活性化した計測位置23を含む領域27を直感的に把握することができる。
 なお、第2実施形態のその他の構成は、上記第1実施形態と同様である。
 (第2実施形態の効果)
 第2実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 第2実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部31は、タスクの提示時の脳血流情報d1に基づいて取得したタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27を視認可能な第2脳機能画像25をさらに生成するように構成されており、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを対比可能に表示することが可能なように出力するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを対比させて観察することができる。その結果、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを比較することが可能となるので、タスク提示前後における脳機能の相関関係の変化と、タスクの提示における脳機能が活性化された領域27とを直感的に把握することができる。
 また、第2実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20と、第2脳機能画像25とを重ねて表示可能に出力するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20と、第2脳機能画像25とを重ねた第3脳機能画像26を観察することができる。その結果、脳機能の相関関係の変化と、脳機能が活性化した計測位置23を含む領域27とを、1つの画像により観察することが可能となるので、脳機能の相関関係が変化した領域と、脳機能が活性化した領域27との位置を対比しやすくすることができる。
 また、第2実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20の計測位置23における脳機能相関情報d3の位置関係の表示態様と、第2脳機能画像25におけるタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27の表示態様とを異ならせて、第1脳機能画像20および第2脳機能画像25を生成するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20の計測位置23における脳機能相関情報d3の位置関係の表示態様と、第2脳機能画像25におけるタスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27の表示態様とが異なっているため、第1脳機能画像20および第2脳機能画像25を対比する場合でも、計測位置23における脳機能相関情報d3の位置関係と、タスクの提示時の脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27とを区別することができる。その結果、たとえば、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを重ねて表示した場合でも、脳機能相関情報d3の位置関係と脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27とをそれぞれ区別した状態で観察することが可能となるので、医師等が被験者Pの脳機能を評価する際の画像の視認性を向上させることができる。
 また、第2実施形態では、上記のように、脳機能計測装置200は、被験者Pの脳血流情報d1を取得する脳血流情報取得部1と、タスクの提示前後における脳血流情報d1に基づく脳の各々の部分同士の相関関係の相対変化を示す第1脳機能画像20と、タスクの提示時における脳血流情報d1に基づく脳の機能が活性化された領域27を示す第2脳機能画像25を生成するとともに、第1脳機能画像20と、第2脳機能画像25とを対比可能に表示することが可能なように出力する脳機能画像生成部31とを備える。これにより、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを対比させて観察することができる。その結果、タスク提示前後における脳機能の相関関係の変化と、タスク提示時における脳機能が活性化された計測位置23を含む領域27とを比較することが可能となるので、タスク提示前後における脳機能の相関関係の変化と、タスクの提示における脳機能の活性化とを直感的に把握することが可能な脳機能計測装置200を提供することができる。また、タスク提示前後における脳機能の相関関係の変化と、タスクの提示における脳機能の活性化と対比させて観察することが可能となるので、タスクの提示による脳機能の相関関係の変化などの知見を得ることができる。
 なお、第2実施形態のその他の効果は、上記第1実施形態と同様である。
 [第3実施形態]
 次に、図1および図11を参照して、本発明の第3実施形態による脳機能計測装置300(図1参照)について説明する。第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを重ねて対比可能に表示することが可能なように出力する第2実施形態とは異なり、第3実施形態では、脳機能画像生成部32は、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを並べて表示可能に脳機能画像表示部40に出力するように構成されている。なお、上記第1実施形態と同様の構成については同様の符号を付し、説明を省略する。
 図11に示すように、第3実施形態による脳機能画像生成部32は、第1脳機能画像20と、第2脳機能画像25とを並べて表示可能に出力するように構成されている。なお、図11に示す例では、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを横に並べて表示している。第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とは、向きが同一であれば、横に並べてもよいし、縦に並べてもよい。また、同一画面上に第1脳機能画像20および第2脳機能画像25を並べて表示してもよいし、それぞれ別画面に表示した第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを並べて表示してもよい。
 なお、第3実施形態のその他の構成は、上記第1および第2実施形態と同様である。
 (第3実施形態の効果)
 第3実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 第3実施形態では、上記のように、脳機能画像生成部32は、第1脳機能画像20と、第2脳機能画像25とを並べて表示可能に出力するように構成されている。これにより、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを並べた状態でそれぞれの画像を観察することができる。その結果、それぞれの画像を並べて観察することが可能となるので、脳機能の相関関係が変化した領域の全体の分布と、脳機能が活性化した領域27の全体の分布とを対比しやすくすることができる。
 なお、第3実施形態のその他の効果は、上記第1および第2実施形態と同様である。
 (変形例)
 なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく、請求の範囲によって示され、さらに請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更(変形例)が含まれる。
 たとえば、上記第1から第3実施形態では、脳機能画像生成部7(脳機能画像生成部31、脳機能画像生成部32)が、脳機能の相関関係の活性化の程度を、接続線24の幅を変えることにより識別可能な第1脳機能画像20を生成する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、脳機能画像生成部7は、接続線24の色を変えることにより、脳機能の相関関係の活性化の程度を識別可能な第1脳機能画像20を生成するように構成されていてもよい。接続線24の色を変えることにより脳機能の相関関係の活性化の程度を識別可能な第1脳機能画像20を生成する場合、たとえば、脳機能の相関関係の活性化が強くなるにつれて、接続線24の色を、緑色、黄色、赤色に表示してもよい。脳機能の相関関係の活性化の程度を識別可能な第1脳機能画像20であれば、接続線24をどのように表示してもよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、脳形状情報取得装置6としてMRI装置を用いる構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、脳形状情報取得装置6として、断層画像装置(CT装置)を用いてもよい。被験者Pの脳の形状を示すマップbmを得ることができれば、脳形状情報取得装置6として用いる装置はどのような装置であってもよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、各マトリクス図(第1マトリクス図m1、第2マトリクス図m2、および第3マトリクス図m3)において、脳機能の相関関係の活性化の違いを色の違いにより示しているが、本発明はこれに限られない。たとえば、脳機能の相関関係の活性化の違いを、図4に示すようなハッチングの違いにより表してもよい。脳機能の相関関係の活性化を確認することが可能であれば、どのように表示してもよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、脳機能計測装置100(脳機能計測装置200、脳機能計測装置300)がNIRSを用いて脳血流情報d1を取得する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、脳機能計測装置100(脳機能計測装置200、脳機能計測装置300)は、fMRI(functional Magnetic Resonance Imaging)やSPECT(Single Photon Emission Computed Tomography)などにより脳血流情報d1を取得するように構成されていてもよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、脳形状情報取得部2を含み、脳機能画像生成部7(脳機能画像生成部31、脳機能画像生成部32)が、脳機能相関情報d3と、脳の形状を示すマップbmとを用いて第1脳機能画像20を生成する例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、脳形状情報取得部2を含まない構成であってもよい。脳形状情報取得部2を含まない場合、脳機能画像生成部7(脳機能画像生成部31、脳機能画像生成部32)は、たとえば、図12に示すように、脳血流情報d1の計測位置23と、脳機能相関情報d3とを用いて第1脳機能画像20を生成するように構成されていてもよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、脳血流情報取得部1が脳血流情報d1を取得する脳血流情報取得装置である構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図13に示すように、脳機能計測装置100(脳機能計測装置200、脳機能計測装置300)と、脳血流情報取得装置9と、脳形状情報取得装置6とを備える、脳機能計測システム400として構成されていてもよい。すなわち、脳機能計測装置100(脳機能計測装置200、脳機能計測装置300)は、脳血流情報取得装置9を備えていなくてもよい。脳機能計測システム400として構成されている場合、脳血流情報取得部1は、脳血流情報取得装置9が取得した脳血流情報d1を取得する入出力インターフェースとして構成すればよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、脳血流情報取得部1が脳血流情報取得装置9であり、脳形状情報取得部2が入出力インターフェースである構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図14に示すように、脳機能計測装置500は、脳血流情報取得装置9と、脳形状情報取得装置6と、制御部3とを含むように構成されていてもよい。脳機能計測装置500が脳血流情報取得装置9と脳形状情報取得装置6とを含む場合、制御部3は、脳血流情報取得装置9および脳形状情報取得装置6から、脳血流情報d1および脳の形状を示すマップbmを取得するように構成すればよい。
 また、上記第2実施形態では、脳機能画像生成部31が、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを重ねた第3脳機能画像26を脳機能画像表示部40に出力する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、脳機能画像生成部31は、脳機能画像表示部40に対して、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを出力するように構成されており、脳機能画像表示部40において、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを重ねて表示するように構成されていてもよい。
 また、上記第2実施形態では、脳機能画像生成部31が、第1脳機能画像20と第2脳機能画像25とを重ねた第3脳機能画像26を脳機能画像表示部40に出力する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図15に示すように、脳機能画像生成部31は、第1脳機能画像20、第2脳機能画像25および第3脳機能画像26を並べて表示可能に、脳機能画像表示部40に出力するように構成されていてもよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、タスク提示前レスト期間tc1およびタスク提示後レスト期間tc3が8分であり、タスク提示期間tc2が10分の例を示したが、本発明はこれに限られない。タスク提示前レスト期間tc1、タスク提示期間tc2、およびタスク提示後レスト期間tc3の時間は、それぞれ任意の時間に設定すればよい。
 また、上記第1実施形態では、脳血流情報取得部1が、タスク提示期間tc2における脳血流情報d1を取得する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、脳血流情報取得部1は、タスク提示期間tc2における脳血流情報d1を取得しなくてもよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、脳機能情報取得部30が第1相関関係21と第2相関関係22との差分値を取得することにより、脳機能相関情報d3を取得する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、脳機能情報取得部30は、第1相関関係21と第2相関関係22との比率を取得することにより、脳機能相関情報d3を取得するように構成されていてもよい。タスク提示前後における脳機能の相関関係の相対変化を習得することが可能であれば、脳機能情報取得部30はどのように構成されていてもよい。
 また、上記第1から第3実施形態では、脳機能画像生成部7(脳機能画像生成部31、脳機能画像生成部32)が、脳機能の相関関係の活性化の度合いを、3段階で識別可能な第1脳機能画像20を生成する構成を示したが、本発明はこれに限られない。脳機能の相関関係の活性化の度合いは、何段階で示されてもよい。
 また、上記第2および第3実施形態では、脳機能画像生成部31(脳機能画像生成部32)が、タスクの提示における脳機能が活性化した領域27の活性化の度合いを3段階で識別可能な第2脳機能画像25を生成する構成を示したが、本発明はこれに限られない。タスクの提示における脳機能が活性化した領域27の活性化の度合いは、何段階で示されてもよい。
 1 脳血流情報取得部
 2 脳形状情報取得部
 7、31、32 脳機能画像生成部
 20 第1脳機能画像
 23 計測位置
 24 接続線
 25 第2脳機能画像
 30 脳機能情報取得部
 100、200、300、500 脳機能計測装置
 bm 脳の形状を示すマップ
 d1 脳血流情報
 d3 脳機能相関情報
 P 被験者

Claims (13)

  1.  被験者の脳血流情報を取得する脳血流情報取得部と、
     タスクの提示前後における脳の複数の部分において計測した前記脳血流情報に基づいて取得した脳の各々の部分同士の相関関係の相対変化を示す脳機能相関情報を取得する脳機能情報取得部と、
     前記脳血流情報の各々の計測位置と、前記脳機能相関情報に基づいて取得された前記相関関係が変化した前記計測位置とを視認可能な第1脳機能画像を生成する脳機能画像生成部とを備える、脳機能計測装置。
  2.  被験者の脳の形状を示すマップを取得する脳形状情報取得部をさらに備え、
     前記脳機能画像生成部は、前記マップ上に前記計測位置が表示されるとともに、前記マップ上における前記脳機能相関情報の位置が視認可能な前記第1脳機能画像を生成するように構成されている、請求項1に記載の脳機能計測装置。
  3.  前記脳機能画像生成部は、前記相関関係の変化量に基づいて、前記計測位置の表示態様を異ならせて表示した前記第1脳機能画像を生成するように構成されている、請求項2に記載の脳機能計測装置。
  4.  前記脳機能画像生成部は、前記計測位置と、前記脳機能相関情報に基づいて取得された前記相関関係が変化した2点間の前記計測位置とを視認可能な前記第1脳機能画像を生成するように構成されている、請求項2に記載の脳機能計測装置。
  5.  前記脳機能画像生成部は、前記マップ上において、前記タスクの提示前後において前記相関関係が活性化された前記計測位置同士を接続線によって結んで表示した前記第1脳機能画像を生成するように構成されている、請求項4に記載の脳機能計測装置。
  6.  前記脳機能画像生成部は、前記タスクの提示前後において、前記第1脳機能画像における前記相関関係の活性化の程度が識別可能な前記第1脳機能画像を生成するように構成されている、請求項5に記載の脳機能計測装置。
  7.  前記脳機能画像生成部は、前記接続線の色または幅のうち、少なくとも一方を変更することにより、前記相関関係の活性化の程度を識別可能な前記第1脳機能画像を生成するように構成されている、請求項6に記載の脳機能計測装置。
  8.  前記脳機能情報取得部は、前記タスクの提示前後における前記相関関係の差分値を取得することにより、前記脳機能相関情報を取得するように構成されている、請求項1に記載の脳機能計測装置。
  9.  前記脳機能画像生成部は、前記タスクの提示時の前記脳血流情報に基づいて取得した前記タスクの提示時の脳機能が活性化された前記計測位置を含む領域を視認可能な第2脳機能画像をさらに生成するように構成されており、
     前記脳機能画像生成部は、前記第1脳機能画像と前記第2脳機能画像とを対比可能に表示することが可能なように出力するように構成されている、請求項1に記載の脳機能計測装置。
  10.  前記脳機能画像生成部は、前記第1脳機能画像と、前記第2脳機能画像とを重ねて表示可能に出力するように構成されている、請求項9に記載の脳機能計測装置。
  11.  前記脳機能画像生成部は、前記第1脳機能画像と、前記第2脳機能画像とを並べて表示可能に出力するように構成されている、請求項9に記載の脳機能計測装置。
  12.  前記脳機能画像生成部は、前記第1脳機能画像の前記計測位置における前記脳機能相関情報の位置関係の表示態様と、前記第2脳機能画像における前記タスクの提示時の脳機能が活性化された前記計測位置を含む領域の表示態様とを異ならせて、前記第1脳機能画像および前記第2脳機能画像を生成するように構成されている、請求項9に記載の脳機能計測装置。
  13.  被験者の脳血流情報を取得する脳血流情報取得部と、
     タスクの提示前後における前記脳血流情報に基づく脳の各々の部分同士の相関関係の相対変化を示す第1脳機能画像と、前記タスクの提示時における前記脳血流情報に基づく脳の機能が活性化された領域を示す第2脳機能画像を生成するとともに、前記第1脳機能画像と、前記第2脳機能画像とを対比可能に表示することが可能なように出力する脳機能画像生成部とを備える、脳機能計測装置。
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