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Parcellation of Human Amygdala Subfields Using Orientation Distribution Function and Spectral K-means Clustering

机译:使用方向分布函数和谱K均值聚类的人类杏仁核子字段的分割

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摘要

Amygdala plays an important role in fear and emotional learning, which are critical for human survival. Despite the functional relevance and unique circuitry of each human amygdaloid subnuclei, there has yet to be an efficient imaging method for identifying these regions in vivo. A data-driven approach without prior knowledge provides advantages of efficient and objective assessments. The present study uses high angular and high spatial resolution diffusion magnetic resonance imaging to generate orientation distribution function, which bears distinctive microstructural features. The features were extracted using spherical harmonic decomposition to assess microstructural similarity within amygdala subfields are identified via similarity matrices using spectral k-mean clustering. The approach was tested on 32 healthy volunteers and three distinct amygdala subfields were identified including medial, posterior-superior lateral, and anterior-inferior lateral.
机译:杏仁核在恐惧和情绪学习中起着重要的作用,对人类的生存至关重要。尽管每个人类杏仁核亚核具有功能相关性和独特的电路,但仍需要一种有效的成像方法来在体内鉴定这些区域。没有先验知识的数据驱动方法提供了高效,客观的评估的优势。本研究使用高角度和高空间分辨率的扩散磁共振成像来生成具有独特的微观结构特征的取向分布函数。使用球形谐波分解提取特征以评估杏仁核子域内的微结构相似性,这些相似性是通过使用光谱k均值聚类的相似性矩阵来确定的。该方法在32位健康志愿者身上进行了测试,并确定了三个不同的杏仁核子区域,包括内侧,后上外侧和前下外侧。

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