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doi: https://doi.org/10.31349/RevMexFis.65.651

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No entro en nada 2

Artículo

Low-cost embedded system for optical imaging of intrinsic signals

Guevara, E.; Miranda Morales, M.; Hernández Vidales, K.; Atzori, M.; González, F. J.

Facultad de Ciencias, UNAM, publicado en Revista Mexicana de Física, y cosechado de Revistas UNAM

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Facultad de Ciencias, UNAM
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Revistas UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM en revistas@unam.mx

Cita

Guevara, E., et al. (2019). Low-cost embedded system for optical imaging of intrinsic signals. Revista Mexicana de Física; Vol 65, No 6 Nov-Dec: 651-657. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/4107432

Descripción del recurso

Autor(es)
Guevara, E.; Miranda Morales, M.; Hernández Vidales, K.; Atzori, M.; González, F. J.
Adscripción del autor
CONACYT; UASLP
Tipo
Artículo de Investigación
Área del conocimiento
Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra
Título
Low-cost embedded system for optical imaging of intrinsic signals
Fecha
2019-10-31
Resumen
This paper describes the proof-of-concept evaluation of a low-cost imaging system for obtaining functional connectivity maps of in vivo murine models. This non-contact system is based on the Raspberry Pi 3 and its V2 camera and offers a method for obtaining resting-state images of brain activity without the use of extrinsic contrast agents. The system was fully characterized in terms of dark signal, linearity, sensor noise resolution and spatial frequency response. One mouse was observed in vivo and functional connectivity maps were obtained by combining resting-state analysis and optical intrinsic signals imaging. Intra-mouse variations in functional connectivity remain consistent across multiple imaging sessions. In principle, inexpensive optical imaging of intrinsic signals allows the study of the mechanisms underlying human brain disorders in well-controlled murine models.
Tema
Optical instruments and equipment; Neuroscience; Image forming and processing; Data acquisition: hardware and software.
Idioma
eng
ISSN
2683-2224 (digital); 0035-001X (impresa)

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