Sistema de espectroscopia de infrarrojo cercano neuroimágenes funcionales NIRS Ultra | NIRS Revo | Actus Pro | Actus Lab | HemoX Pro | HemoX Lab

Sistema de espectroscopia de infrarrojo cercano neuroimágenes funcionales - NIRS Ultra | NIRS Revo | Actus Pro | Actus Lab | HemoX Pro | HemoX Lab - Shenzhen Yingchi Technology
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Características

Aplicaciones
neuroimágenes funcionales

Descripción

Resumen del producto
YINGCHI fNIRS (Sistema de imagen cerebral funcional por infrarrojo cercano) es una solución de neuroimagen óptica portátil que infiere la actividad neuronal midiendo los cambios hemodinámicos cerebrales. Está diseñada para investigación de laboratorio, entornos naturalistas, evaluaciones en planta y evaluación clínica de la función cerebral, con énfasis en operación sencilla, eficiencia de costes, resistencia a interferencias y amplia compatibilidad.

Familias / variantes de producto
  • NIRS Ultra
  • NIRS Revo
  • Actus Pro
  • Actus Lab
  • HemoX Pro
  • HemoX Lab

Características clave
  • Alto número de canales: soporta hasta 224 canales; configuraciones de hasta 64 fuentes × 64 detectores para cobertura cerebral completa y flexible.
  • Monitorización espectral en tiempo real: verifica huellas espectrales fisiológicas (cardíaca ~1 Hz, respiratoria ~0,25 Hz) para apoyar la evaluación de la calidad de la señal.
  • Canales de corta distancia: canales dedicados de corta distancia para eliminar interferencias superficiales y recuperar señales corticales.
  • Registro fisiológico multimodal concurrente: registra respiración, oximetría de pulso (PPG), variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), saturación de oxígeno (SpO₂), temperatura, respuesta galvánica de la piel (GSR) y entradas bipolares EMG/ECG para contextualizar la función cerebral.
  • Detectores APD (fotodiodos de avalancha): permiten la detección estable de señales hemodinámicas débiles procedentes de regiones corticales profundas y tareas de baja activación.
  • Diseño de optodo de doble cabeza: cada optodo tiene dos puntos de contacto para separar el cabello y asegurar buen contacto con el cuero cabelludo, reduciendo el tiempo de preparación.
  • Sondas ópticas adaptativas en tres etapas: se adaptan automáticamente a diferentes condiciones del cabello para mantener la calidad de la señal independientemente de la densidad capilar.
  • Sensor inercial integrado: IMU de más de 9 ejes (3 acelerómetros + 3 giroscopios + 3 magnetómetros) para capturar el movimiento de la cabeza y mejorar la validez de los datos en entornos naturalistas y poblaciones clínicas.
  • Tomografía óptica difusa 3D (DOT): reconstruye cambios hemodinámicos tridimensionales a través de distintas profundidades corticales.
  • Compatibilidad con Lab Streaming Layer: proporciona alineación temporal de alta precisión para imágenes multimodales y flujos de trabajo BCI.
  • Software de adquisición y análisis: operación centrada en el usuario con visualización en tiempo real, generación de informes con un clic y gestión eficiente de datos.
  • Paradigmas científicamente diseñados: incluye paradigmas clásicos integrados y admite pruebas paralelas y ajuste adaptativo de la dificultad para personalizar experimentos.
  • Compatibilidad open‑source: exportación de datos y acceso directo para herramientas de análisis de código abierto de terceros.
  • Integración multimodal: adquisición sincronizada fNIRS + EEG y compatibilidad fNIRS + TMS para estudios estímulo‑respuesta y protocolos en lazo cerrado.
  • Soporte de hyperscanning: adquisición sincronizada multi‑dispositivo para experimentos con dos o más participantes para estudiar el acoplamiento inter cerebral e interacción social.
  • Diseño portátil y no invasivo adecuado para población pediátrica y clínica.

Aplicaciones técnicas
  • Interfaz cerebro‑ordenador (BCI) y neurofeedback en tiempo real (imagen motora, modulación de la atención, regulación emocional).
  • Ciencias cognitivas: atención, memoria de trabajo, procesamiento del lenguaje y funciones ejecutivas.
  • Monitorización clínica y seguimiento dinámico de la recuperación funcional tras lesión o tratamiento.
  • Evaluación neurodesarrollativa y conductual: evaluación de atención, regulación emocional y cognición social en niños y adolescentes; apoyo a intervenciones en trastornos como TDAH y TEA.
  • Estudios conductuales, de entrenamiento y rendimiento: integración de medidas neuronales y conductuales para establecer la cadena de evidencia cerebro‑comportamiento.

¿Qué es la fNIRS?
La espectroscopía funcional en el infrarrojo cercano (fNIRS) es una técnica de neuroimagen no invasiva y portátil que mide respuestas hemodinámicas cerebrales vinculadas a la actividad neuronal cuantificando cambios en la hemoglobina oxigenada (HbO) y en la hemoglobina desoxigenada (HbR) en la microvasculatura cortical mediante luz infrarroja cercana (típicamente 650–950 nm). Ofrece resolución espacial de escala centimétrica y resolución temporal de orden de segundos, adecuada para entornos naturalistas y clínicos donde otras modalidades son impracticables.

Cómo funciona la fNIRS
  • Emisión y propagación de la luz: fuentes ópticas colocadas en el cuero cabelludo emiten luz infrarroja cercana a dos longitudes de onda que penetran el cuero cabelludo, el cráneo y la corteza.
  • Absorción diferencial: HbO y HbR poseen espectros de absorción distintos; los cambios de absorción reflejan variaciones en la concentración de estos cromóforos.
  • Detección de la luz: detectores (típicamente APD) captan la luz dispersada que sale de la cabeza a distancias fuente‑detector conocidas (p. ej. ~3 cm para canales estándar, ~1 cm para canales de corta distancia).
  • Reconstrucción de la señal: la ley de Beer‑Lambert modificada convierte los cambios de atenuación en varias longitudes de onda en cambios relativos de concentración de HbO y HbR a lo largo del tiempo, utilizados como proxy de la activación neuronal regional.
  • Mapeo espacial: disponer múltiples pares fuente‑detector permite obtener mapas topográficos 2D o reconstrucciones tomográficas 3D (DOT) de la activación cortical.

Especificaciones técnicas
  • Canales máximos: hasta 224 canales (p. ej. soporta configuraciones hasta 64 fuentes × 64 detectores).
  • Geometría fuente‑detector: canales estándar (~3 cm) y canales de corta distancia (~1 cm) para eliminación del señal superficial.
  • Detectores: fotodiodos de avalancha (APD) para alta sensibilidad.
  • Diseño de optodos: optodos de doble cabeza para mejorar el contacto con el cuero cabelludo y separar el cabello.
  • Sondas ópticas: sondas adaptativas en tres etapas para diferentes condiciones capilares.
  • Detección de movimiento: IMU integrado >9 ejes (3 acelerómetros + 3 giroscopios + 3 magnetómetros).
  • Canales fisiológicos: respiración, PPG, HRV, SpO₂, temperatura, GSR, entradas bipolares EMG/ECG.
  • Tomografía: soporte para reconstrucción 3D DOT a través de profundidades corticales.
  • Alineación de datos: compatible con Lab Streaming Layer para sincronización multimodal de alta precisión.
  • Software: visualización en tiempo real, informes con un clic, paradigmas integrados y soporte para herramientas open‑source.
  • Soporte multimodal: adquisición sincronizada fNIRS + EEG; compatible con TMS para monitorización hemodinámica inducida por estimulación.
  • Hyperscanning: soporte para adquisición sincronizada multi‑dispositivo en estudios de neurociencia social.
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.