Görsel uyartılmış potansiyel kaydında fototransistörlü tetikleme yöntemi

Giriş: Görsel uyartılmış potansiyeller beynin görsel uyaranlara yanıt olarak oluşturduğu biyoelektrik potansiyellerdir. Nöroloji ve oftalmoloji kliniklerinde, elektrofizyoloji laboratuvarlarında kullanılan görsel uyartılmış potansiyel kayıt sistemleri özel amaçlı ve pahalı aygıtlardır. Bu sistemler değişik görsel araştırmalarda kullanılmak amacıyla üzerlerinde herhangi bir modifikasyon yapılamayan, esnekliği bulunmayan sistemlerdir. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı laboratuvarlarında yapılan görsel uyartılmış potansiyel çalışmaları sırasında fototransistörlü tetikleme yöntemi geliştirilmiştir. Çalışmada açıklandığı gibi, biri patern gösterimi, diğeri kayıt ve analiz için kullanılan sıradan iki bilgisayarın kullanıldığı yeni bir kayıt sistemi kullanılmıştır. Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada başarı ile kullanılan düşük maliyetli kayıt ve analiz sisteminin, hiçbir donanım ve yazılım değişikliği yapılmaksızın nöroloji ve oftalmoloji kliniklerinde de kullanılabileceği düşünülmektedir

Phototransistor triggering technique for recording visual evoked potentials

Introduction: Visual evoked potentials are the bioelectrical responses of the brain to visual stimuli. For recording stimulus evoked potentials in neurology and ophtalmology clinics and electrophysiology laboratories dedicated and expensive equipment and peripherals are used. Such systems are not usually adaptable for use in slightly different variants of the intended application. Materials and Methods: While working with pattern shift visual evoked potentials in our laboratory, we developed a new triggering method to record visually evoked potentials using phototransistors, a system incorporating two ordinary personal computers, one for pattern generation and the other for signal recording as described in this study. Results and Discussion: The simple and inexpensive data acquisition and analysis system designed for this study and used with success can easily be adapted to applications in neurology and ophtalmology clinics without any major changes in hardware and software.

___

  • 1) McGillem CD, Aunon JI, Yu KB. Signals and noise in evoked brain potentials. Ibid, BME-32, 1985; 1012-1016
  • 2) Daube JR. Clinical Neurophysiology. F A Davis Company, Philadelphia, 1996; p 44, 45-193
  • 3) Fotopoulos S, Economou G, Bezerianos A ve ark. Latency measurement improvement of P100 complex in visual evoked potentials by FMH filters. IEEE Trans Biomed Eng 1995; 42:424-428
  • 4) Krumdick G ve He B. Development of a visual stimulation system and its application to visual evoked potentials. Proceedings of the 20th Annual International Conference of the IEEE Eng Med Biol Soc 1998; vol 20, no 4:2186-2189
  • 5) Aminoff M ve Goodin D. Visual evoked potentials. J Clin Neurophysiol 1994; 11:493-499
  • 6) Chiappa KH. Evoked Potentials in Clinical Medicine. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia-New York, 1997; p 31, 38, 39, 68
  • 7) Rosenstein GZ, Furman V, Sohmer H ve ark. Single P100 visual evoked potential analyses in man. Int J Neurosci 1994; 79:251-265