脑电信号(EEG)采集的规范性是确保数据质量和研究可重复性的关键,涉及设备准备、实验设计、操作流程、数据记录等多个环节。
脑电信号(EEG)采集的规范性是确保数据质量和研究可重复性的关键,涉及设备准备、实验设计、操作流程、数据记录等多个环节。以下是国际通用的脑电信号采集规范要点:
一. 实验前准备
(1) 设备校准与检查
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放大器校准:使用标准信号源(如方波、正弦波)验证放大器增益、滤波范围和采样率是否准确。
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电极阻抗检测:
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湿电极:阻抗需<5kΩ(临床建议<10kΩ),使用导电膏或盐水降低阻抗。
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干电极:需确保电极与头皮稳定接触,阻抗允许更高(如<50kΩ)。
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噪声测试:在无被试状态下采集环境噪声(如50/60Hz工频干扰),必要时启用屏蔽室。
(2) 电极定位与布局
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国际标准系统:
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10-20系统:基础布局(如Fz, Cz, Pz等),适用于常规EEG。
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10-10/10-5系统:高密度EEG(如256通道),需严格标记解剖位置(鼻根、枕外隆突等参考点)。
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电极命名:遵循国际命名规则(如FP1为左前额,O2为右枕叶)。
(3) 环境控制
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电磁屏蔽:远离电源线、电子设备,使用法拉第笼(科研级)。
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温湿度:保持恒定(温度20-25℃,湿度40-60%),避免出汗或静电干扰。
二. 被试准备
(1) 生理状态控制
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清洁头皮:使用酒精或磨砂膏去除油脂、角质,降低阻抗。
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避免干扰因素:
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实验前24小时禁酒、咖啡因。
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记录被试用药史、睡眠状态、疲劳程度。
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(2) 行为指导
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静止要求:闭眼/睁眼范式时减少眨眼、吞咽等动作。
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任务训练:提前练习实验任务(如Oddball范式),减少运动伪迹。
三. 数据采集流程
(1) 参数设置
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采样率:
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常规EEG:≥250Hz(如200-1000Hz)。
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高频振荡(HFO)研究:需≥2000Hz。
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滤波范围:
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带宽:0.1-100Hz(临床常用),科研可扩展至DC-500Hz。
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陷波滤波:启用50/60Hz工频滤波(但需在报告中注明)。
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参考电极选择:
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单极参考:耳垂(A1/A2)、乳突(M1/M2)或全脑平均参考(CAR)。
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双极参考:局部电极差分(如眼电EOG导联)。
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(2) 信号质量监控
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实时观察:
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基线漂移、高频噪声、通道脱落等。
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使用在线伪迹检测工具(如BrainVision的LiveAmp)。
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事件标记:
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同步记录刺激触发事件(如视觉/听觉刺激的onset时间)。
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使用外接设备(如PsychoPy、E-Prime)同步标记。
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四. 伪迹处理与质量控制
(1) 常见伪迹类型
| 伪迹类型 | 来源 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 眼电(EOG) | 眨眼、眼球运动 | 独立EOG导联+ICA去除 |
| 肌电(EMG) | 面部/颈部肌肉活动 | 高频滤波(>30Hz)或回归分析 |
| 心电(ECG) | 心脏搏动 | 心电导联监测+模板减法 |
| 运动伪迹 | 头动、肢体活动 | 运动传感器校正或剔除坏段 |
| 电极噪声 | 接触不良、阻抗过高 | 重新调整电极或插补坏通道 |
(2) 数据保存格式
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原始数据:保存未滤波的连续数据(如.edf、.bdf、.vhdr格式)。
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元数据:记录采集参数、被试信息、实验日志(符合BIDS标准)。
五. 伦理与安全规范
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伦理审批:需通过机构审查委员会(IRB)批准,确保被试知情同意。
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电气安全:
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设备符合IEC 60601医用电气安全标准。
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避免在MRI等强磁场环境中使用非兼容设备。
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六. 国际标准参考
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临床标准:遵循国际临床神经生理学联盟(IFCN)指南。
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科研标准:
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BIDS(Brain Imaging Data Structure):标准化数据存储(EEG扩展版)。
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COBIDAS:报告EEG实验设计的透明性要求。
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七、常见问题与对策
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问题1:信号漂移严重
→ 检查地线连接,改用DC耦合放大器(如研究慢皮层电位)。 -
问题2:高频噪声干扰
→ 关闭附近电子设备,检查屏蔽线是否破损。
八.总结
规范的EEG采集需兼顾技术严谨性和实验可操作性。临床应用中需侧重信号稳定性和安全性,科研场景则需注重多模态同步和高频细节保留。建议在实验前进行预采集测试,并详细记录所有参数以备后续分析。