脳磁図
アレクセイ・クリヴェンコ、医療評論家
最後に見直したもの: 06.07.2025
最後に見直したもの: 06.07.2025

脳磁図検査はどのように行われるのですか?
メインセンサーは、超伝導特性を持たせるために液体ヘリウムが入った容器内に配置された誘導コイルです。このコイルは頭蓋骨の表面と平行に、最大1cmの距離で配置されます。この方法によってのみ、頭蓋骨の表面に平行な細胞外電流の流れによって引き起こされる磁場の影響を受けてコイルに発生する微弱な誘導電流を検出できます。これらの磁場の磁力線は放射状(頭蓋骨の表面に垂直)です。
脳の磁場と電場の根本的な違いは、頭蓋骨と髄膜がその大きさにほとんど影響を与えないことです。これにより、最も表面に位置する皮質構造(EEGの場合)だけでなく、脳の深部活動もかなり高い信号対雑音比で記録できます。このため、特にマルチチャンネルの脳磁図が作られて以来、脳内のてんかん焦点と誘発電位およびEEGリズムのさまざまな成分の発生源の位置を正確に特定するのに、磁気脳波記録法は特に効果的です。脳磁図記録のために初めて数学的装置が開発され、脳の体積内の等価双極子源の位置を特定するためのソフトウェアツールが作成され、その後、EEGの同様の分析用に修正されました。
明らかな利点があるにもかかわらず、脳磁図と脳波は脳研究において互いに補完し合う手法と考えられています。第一に、脳磁図を記録するための機器は脳波システムよりもはるかに高価です。第二に、脳磁図は患者の頭部に対するセンサーの変位や外部磁場に非常に敏感で、その遮蔽は技術的にかなり複雑な作業です。第三に、脳磁図は主に接線方向に位置する双極子(おそらく脳溝に位置するニューロン)の活動を記録するのに対し、脳波は脳溝の奥深くと脳回の表面の両方にある大脳皮質ニューロンの活動を反映する点です。