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            <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                    <text>Fig. 1. Activación del área motora primaria durante el movimiento de ambas manos (control normal) en proyecciones coronal, axial y sagital.</text>
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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Volumen 24 Suplemento</text>
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                  <text>Neurocirugía</text>
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                  <text>Graciela Zúccaro</text>
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                  <text>Agosto 2010</text>
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      <name>Text</name>
      <description>A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.</description>
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          <name>Text</name>
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              <text>&lt;p&gt;Rev. argent. neurocir. vol.24 supl.1 Ciudad Aut&amp;oacute;noma de Buenos Aires ago. 2010&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Aacute;reas corticales elocuentes: estudio con RMF. Bases fisiol&amp;oacute;gicas, procedimiento y aplicaciones cl&amp;iacute;nicas&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Daniela Grammatico, Carlos Romero&lt;br /&gt; Servicio de Resonancia Magn&amp;eacute;tica Sanatorio San Lucas, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, Rep&amp;uacute;blica Argentina&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Correspondencia:&lt;/strong&gt; info@argusdm.com.ar&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RESUMEN&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;El conocimiento de la anatom&amp;iacute;a funcional del cerebro es &amp;uacute;til para correlacionar s&amp;iacute;ntomas espec&amp;iacute;ficos con la localizaci&amp;oacute;n de lesiones en &amp;aacute;reas espec&amp;iacute;ficas. La RM funcional es una herramienta diagn&amp;oacute;stica no invasiva que permite estudiar funciones cerebrales en base a una t&amp;eacute;cnica denominada BOLD (blood oxygenation level dependent). Si bien la principal indicaci&amp;oacute;n de la RMf corresponde a la evaluaci&amp;oacute;n prequir&amp;uacute;rgica de tumores cerebrales, esta metodolog&amp;iacute;a diagn&amp;oacute;stica tambi&amp;eacute;n es &amp;uacute;til, entre otras aplicaciones, para elestudio de la lateralizaci&amp;oacute;n del lenguaje, de la memoria y de la neuroplasticidad como mecanismo compensador de da&amp;ntilde;o cerebral de origen traum&amp;aacute;tico o vascular.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Palabras clave:&lt;/strong&gt; Anatom&amp;iacute;a funcional cerebral; RMf; BOLD&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ABSTRACT&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;The knowledge of the brain functional anatomy is useful to link specific symptoms with the lesion&amp;acute;s location in specific areas. Functional MRI is a non-invasive diagnostic tool able to visualize brain function with a technique named BOLD(blood oxygenation level dependent). The most important indication of fMRI is for presurgical planning in patients with brain tumors, moreover this technique can use to study language lateralization, memory and neuroplasticity, among other functions.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Keys words: &lt;/strong&gt;Brain functional anatomy; fMRI; BOLD&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RESE&amp;Ntilde;A HIST&amp;Oacute;RICA&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;La noci&amp;oacute;n que determinadas funciones cerebrales se corresponden con &amp;aacute;reas corticales espec&amp;iacute;ficas llamadas hoy elocuentes, data del siglo XIX. Los hallazgos de pioneros como Gall, creador del mapa frenol&amp;oacute;gico &lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt; , Broca, Wernicke, Brodmann y Penfield entre otros &lt;sup&gt;1,2&lt;/sup&gt;, siguen vigentes pese a que, la RMf con activaci&amp;oacute;n cortical ha demostrado en diferentes contexto reclutamiento de otras &amp;aacute;reas corticales complementarias como producto del fen&amp;oacute;meno de plasticidad neuronal (ver m&amp;aacute;s adelante). Franz Joseph Gall (1758-1828) fue un anatomista y fisi&amp;oacute;logo austr&amp;iacute;aco, considerado el fundador de la frenolog&amp;iacute;a. Entre 1796 y 1802 las teor&amp;iacute;as por &amp;eacute;l formuladas se difundieron ampliamente en su pa&amp;iacute;s natal, adquiriendo a partir de 1802 gran celebridad, producto de la prohibici&amp;oacute;n del gobierno austr&amp;iacute;aco quien consider&amp;oacute; que la difusi&amp;oacute;n de esas teor&amp;iacute;as resultaba peligrosa para la religi&amp;oacute;n. Forzado por las circunstancias dejar&amp;aacute; Viena tres a&amp;ntilde;os m&amp;aacute;s tarde para radicarse en Par&amp;iacute;s, donde alcanzar&amp;aacute; el cenit de la fama, hasta su muerte en 1828 a consecuencia de una apoplej&amp;iacute;a. Gall sosten&amp;iacute;a que el cerebro estaba dividido en 27 "&amp;oacute;rganos" separados, correspondiendo a cada uno de ellos una facultad mental espec&amp;iacute;fica. Curiosamente, consideraba que 19 de esas facultades eran comunes al g&amp;eacute;nero humano y animal correspondiendo a funciones b&amp;aacute;sicas como el sentido del lugar, de la propiedad y el instinto reproductivo. Mientras que, por ejemplo, la perseverancia, la compasi&amp;oacute;n, la benevolencia y el sentido de la moral, entre otras, eran exclusivas de los humanos. Muchos a&amp;ntilde;os m&amp;aacute;s tarde, la experiencia de Paul Broca (1824-1880) confirmar&amp;iacute;a de alguna manera las teor&amp;iacute;as de Gall. En efecto, este m&amp;eacute;dico y antrop&amp;oacute;logo, nacido al sudoeste de Francia en la regi&amp;oacute;n de Gironda, realiz&amp;oacute; estudios de anatom&amp;iacute;a cerebral comparada focalizando la investigaci&amp;oacute;n sobre la lateralizaci&amp;oacute;n de las funciones cerebrales y particularmente en la localizaci&amp;oacute;n del &amp;aacute;rea del habla. Su primer paciente, en el Hospital de La Bic&amp;ecirc;tre, fue Eugene Leborgne quien ser&amp;iacute;a rebautizado "Tan" debido a su incapacidad para pronunciar otra palabra que no fuera esa. En la autopsia, Broca determin&amp;oacute; que "Tan" ten&amp;iacute;a una lesi&amp;oacute;n de origen sifil&amp;iacute;tico en el op&amp;eacute;rculo rol&amp;aacute;ndico del hemisferio izquierdo. Dicha &amp;aacute;rea lleva por tanto el nombre de este brillante anatomista. Karl Wernicke (1848-1904) m&amp;eacute;dico anatomista de origen prusiano y disc&amp;iacute;pulo de Theodor Meynert, siguiendo la l&amp;iacute;nea de Broca, describi&amp;oacute; en 1874 como entidad cl&amp;iacute;nica a la afasia sensorial o de comprensi&amp;oacute;n, situando la lesi&amp;oacute;n responsable en la parte posterior de la primera circunvoluci&amp;oacute;n temporal izquierda (pliegue curvo). En 1909 Korbinian Brodmann (1868-1918) public&amp;oacute; su investigaci&amp;oacute;n original sobre la citoarquitectura de la corteza cerebral que sirvi&amp;oacute; de base para distinguir 52 regiones, algunas de las cuales tienen a cargo funciones espec&amp;iacute;ficas. Este neur&amp;oacute;logo alem&amp;aacute;n, que falleci&amp;oacute; prematuramente a los 49 a&amp;ntilde;os a consecuencia de una septicemia, individualiz&amp;oacute; entre otras, la corteza visual primaria en el l&amp;oacute;bulo occipital bajo la numeraci&amp;oacute;n 17 y 18. Reconoci&amp;oacute; tambi&amp;eacute;n en proyecci&amp;oacute;n postcentral la corteza con funci&amp;oacute;n somatosensorial correspondiendo a las &amp;aacute;reas 3,1,2 en el l&amp;oacute;bulo parietal y en proyecci&amp;oacute;n precentral la corteza con funci&amp;oacute;n motora correspondiendo al &amp;aacute;rea 4 en el l&amp;oacute;bulo frontal.&lt;br /&gt; Wilder Graves Penfield (1891-1976) neurocirujano canadiense, a partir de la estimulaci&amp;oacute;n cortical intraoperatoria, elabor&amp;oacute; un mapa de la corteza represent&amp;aacute;ndolo funcionalmente por un hom&amp;uacute;nculo (del lat&amp;iacute;n homunculus "peque&amp;ntilde;o hombre"), y cuya grosera desproporci&amp;oacute;n entre sus diferentes regiones anat&amp;oacute;micas es representativa de la importancia fisiol&amp;oacute;gica de las &amp;aacute;reas corticales involucradas.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bases fisiol&amp;oacute;gicas, procedimiento y aplicaciones cl&amp;iacute;nicas&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;La RMf con activaci&amp;oacute;n cortical se basa en la susceptibilidad magn&amp;eacute;tica de la deoxihemoglobina que funciona como contraste end&amp;oacute;geno natural en virtud de su efecto paramagn&amp;eacute;tico, el cual resulta imposible de obtener con la oxihemoglobina que es diamagn&amp;eacute;tica. Este fen&amp;oacute;meno llamado BOLD (Blood Oxygenation-Level-Dependent) se registra utilizando resonadores de alto campo (m&amp;iacute;nimo 1T), y obteniendo secuencias r&amp;aacute;pidas llamadas ecoplanares de gradiente de eco o GRE &lt;sup&gt;2,3&lt;/sup&gt;. &lt;br /&gt; En el &amp;aacute;rea cortical funcionalmente solicitada hay mayor demanda de ox&amp;iacute;geno e incremento en el consumo de glucosa con lo cual aumentan tanto el flujo sangu&amp;iacute;neo como el nivel de oxihemoglobina; ocurriendo adem&amp;aacute;s disminuci&amp;oacute;n relativa en la concentraci&amp;oacute;n de deoxihemoglobina respecto de &amp;aacute;reas en reposo. El efecto de susceptibilidad magn&amp;eacute;tica generado por estos cambios se correlaciona con aumento de la se&amp;ntilde;al &lt;sup&gt;2,3,6&lt;/sup&gt;.&lt;br /&gt; Ante la indicaci&amp;oacute;n cl&amp;iacute;nica de una RMf es condici&amp;oacute;n indispensable una primera consulta para evaluar si la persona es apta para el procedimiento, y en ese caso instruirla sobre las modalidades del mismo y eventual tarea a realizar durante la adquisici&amp;oacute;n de las im&amp;aacute;genes. Limitaciones tales como severo d&amp;eacute;ficit focal, disfasia, movimientos involuntarios, o deterioro cognitivo avanzado, entre otros, son a veces insalvables. La potencial falta de cooperaci&amp;oacute;n en ni&amp;ntilde;os peque&amp;ntilde;os menores de 6 a&amp;ntilde;os es otro de los factores a evaluar desde la primera consulta. En s&amp;iacute;ntesis, y respecto del procedimiento, el paciente deber&amp;aacute; estar informado sobre la duraci&amp;oacute;n e importancia del mismo, el tipo de est&amp;iacute;mulo que recibir&amp;aacute; o la tarea que deber&amp;aacute; ejecutar.&lt;br /&gt; En caso de paradigma complejo, como el lenguaje o la memoria, es de buena pr&amp;aacute;ctica entregar, en ocasi&amp;oacute;n de esa primera entrevista, un instructivo sobre el mismo y las consignas a seguir, con el objetivo de optimizar el tiempo de adquisici&amp;oacute;n y mejorar la calidad del estudio. Para localizar funciones corticales espec&amp;iacute;ficas con RMf o PET (Positron Emission Tomography), se utilizan paradigmas consistentes en un est&amp;iacute;mulo (visual, auditivo, sensitivo) o una tarea determinada (motora, lenguaje, memoria) para provocar activaci&amp;oacute;n del &amp;aacute;rea elocuente utilizando un dise&amp;ntilde;o en bloques; es decir intercalando durante la adquisici&amp;oacute;n de las im&amp;aacute;genes per&amp;iacute;odos de actividad y reposo &lt;sup&gt;2,3&lt;/sup&gt;. &lt;br /&gt; Cada paradigma insume aproximadamente 15 minutos y ser&amp;aacute; precedido por la realizaci&amp;oacute;n de secuencias convencionales y otras espec&amp;iacute;ficas esenciales para el postprocesamiento en consola. Estas &amp;uacute;ltimas son secuencias ecoplanares (EPI), GRE y 3D-SPGR volum&amp;eacute;trico las cuales permitir&amp;aacute;n "extraer" la contaminaci&amp;oacute;n vascular y proyectar anat&amp;oacute;micamente el &amp;aacute;rea funcional. Condicionado por: la experiencia del explorador, los programas disponibles,la complejidad del paradigma, y la calidad de la im&amp;aacute;gen obtenida, se estima que el postprocesamiento en consola puede insumir desde 15 minutos hasta varias horas.&lt;br /&gt; Los movimientos de todo tipo entorpecen el postprocesamiento e incluso pueden invalidar la adquisici&amp;oacute;n; &amp;eacute;ste inconveniente, que puede pasar inadvertido al momento de tomar las im&amp;aacute;genes, se torna evidente al fusionar la imagen funcional con la anat&amp;oacute;mica.&lt;br /&gt; Un elemento esencial a tener en cuenta durante la lectura es el fen&amp;oacute;meno conocido bajo el nombre de neuroplasticidad. Corresponde a un mecanismo fisiol&amp;oacute;gico complejo y compensador mediante el cual, y en virtud del da&amp;ntilde;o producido en un &amp;aacute;rea cerebral elocuente, hay reorganizaci&amp;oacute;n de circuitos neuronales a fin de reclutar otras &amp;aacute;reas capaces de compensar o minimizar el d&amp;eacute;ficit, permitiendo asi recuperaci&amp;oacute;n parcial o completa de la funci&amp;oacute;n perdida. Por ejemplo, ante una lesi&amp;oacute;n en el &amp;aacute;rea motora primaria, el &amp;aacute;rea motora secundaria alcanzar&amp;aacute; mayor envergadura funcional.&lt;br /&gt; Existe consenso respecto que a mayor inmadurez cerebral mayor es el potencial de plasticidad y esto explica que lesiones cerebrales intra&amp;uacute;tero o en los primeros dias de vida puedan ser funcionalmente irrelevantes. En igual sentido la neurorehabilitaci&amp;oacute;n precoz de un d&amp;eacute;ficit neurol&amp;oacute;gico incrementa las posibilidades de recuperaci&amp;oacute;n funcional &lt;sup&gt;4,5,16,17&lt;/sup&gt;.&lt;br /&gt; En la actualidad, la indicaci&amp;oacute;n mayor de la RMf con activaci&amp;oacute;n cortical es la localizaci&amp;oacute;n de &amp;aacute;reas elocuentes como paso previo a biopsia y/o ex&amp;eacute;resis de una lesi&amp;oacute;n ocupante, principalmente intraaxial y que por su topograf&amp;iacute;a pueda involucrar o desplazar dichas &amp;aacute;reas. Esta informaci&amp;oacute;n es vital para determinar abordaje y pron&amp;oacute;stico funcional &lt;sup&gt;6-9&lt;/sup&gt;.&lt;br /&gt; Adem&amp;aacute;s, en casos de tumores extensos, infiltrantes y/o multic&amp;eacute;ntricos la repercusi&amp;oacute;n sobre las &amp;aacute;reas funcionales primarias puede compensarse con el reclutamiento de &amp;aacute;reas complementarias en virtud del fen&amp;oacute;meno de neuroplasticidad &lt;sup&gt;6-9&lt;/sup&gt;.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;img style="height: auto; width: 500px;" src="http://aanc.org.ar/ranc/files/original/0f72e915510520b1e364a9468a92a406.jpg" alt="" /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
Fig. 1.Activaci&amp;oacute;n del &amp;aacute;rea motora primaria durante el movimiento de ambas manos (control normal) en proyecciones coronal, axial y sagital.&#13;
&lt;p&gt;Otra aplicaci&amp;oacute;n cl&amp;iacute;nica de la RMfse refiere al estudio de dominancia hemisferica para demostrar lateralidad del lenguaje, utilizando en lesiones fronto-operculares del hemisferio dominante (area de Broca) un paradigma de lenguaje productivo(de expresi&amp;oacute;n) basado en la generacion de verbos y la fluencia verbal. Para las lesiones parietotemporales del hemisferio dominante que comprometan el sector posterior de la circunvolucion temporal superior del hemisferio dominante (area de Wernicke) se utiliza un protocolo de lenguaje receptivo (de comprension) siendo aleatoria la magnitud de la activaci&amp;oacute;n, incluso utilizando PET.&lt;br /&gt; Determinar la lateralizaci&amp;oacute;n del lenguaje es esencial en el pre-quir&amp;uacute;rgico de las epilepsias refractarias pasibles de amplias amigdalo-hipocampectomias o hemisferectomias. Con tal objetivo se utilizan el test de Wada y la RMf,basada &amp;eacute;sta &amp;uacute;ltima enuna magnitud llamada Indice de Lateralizaci&amp;oacute;n (IL) que se elabora de acuerdo al n&amp;uacute;mero de voxels activados en cada hemisferio izquierdo y derecho.&lt;br /&gt; Los valores que surgen son entre +1 y -1; el primero de ellos asignado para la lateralizaci&amp;oacute;n a izquierda y 1 negativo para la derecha. Cero indica representaci&amp;oacute;n bilateral del lenguaje, algo usual en los zurdos y ambidiestros &lt;sup&gt;10&lt;/sup&gt;. &lt;br /&gt; Es generalmente buena la correlaci&amp;oacute;n entre la RMfy los resultados obtenidos con el test de Wada que alcanza en ciertas series al 90% de casos &lt;sup&gt;10-12&lt;/sup&gt;. &lt;br /&gt; Ampliando el panorama del inter&amp;eacute;s cl&amp;iacute;nico de la RMf con activaci&amp;oacute;n cortical es oportuno mencionar numerosos estudios realizados y/o en curso con el objetivo de investigar la memoria en sus diferentes facetas y en relaci&amp;oacute;n con las distintas patolog&amp;iacute;as pasibles de da&amp;ntilde;arla y particularmente en las demencias &lt;sup&gt;13-15&lt;/sup&gt;. Lo mismo cabe mencionar respecto de trabajos publicados en los cuales puede documentarse el valor de la plasticidad neuronal y del reclutamiento de &amp;aacute;reas motoras complementarias en respuesta a un d&amp;eacute;ficit neurol&amp;oacute;gico producto del da&amp;ntilde;o vascular o tumoral en las areas funcionales primarias &lt;sup&gt;16,17&lt;/sup&gt;.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Agradecimientos&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Al TR. Miguel G&amp;oacute;mez y al Dr. Sebasti&amp;aacute;n Lescano por la adquisici&amp;oacute;n y el postprocesamiento de las im&amp;aacute;genes que ilustran la presentaci&amp;oacute;n.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;hr /&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bibliograf&amp;iacute;a&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;1. Krainik A, Feydy A, Colombani JM, H&amp;eacute;lias A, Menu Y. Anatomie fonctionnelle du Sisteme Nerveux Central J Radiol 2003; 84: 285-97 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 2. Berry I, Roux FE, Boulanouar K, Ranjeva JP, Ibarrrola D, Manelfe C. IRM fonctionnelle de l&amp;acute;encephale: principes et principaux resultats des nouvelles techniques. Encycl Med Chir-Radiodiagnostic-Squelette normal, 30-806-B-10, 2000, 11p.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;3. Krainik A, Rubin C, Grand S, David O, Bacin M. Jaillard A M et al. L'Imagerie par RM c&amp;eacute;r&amp;eacute;brale fonctionnelle en Pratique Clinique. Journ&amp;eacute;es Francaises de Radiologie 2006-FMC N&amp;ordf; 87 pp. 607.17.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;4. Cope SM, Liu XC, Verber MD, Cayo C , Rao S, Tassone JC. Upper limb function and brain reorganization after constraint-induced movement therapy in children with hemiplegia. Dev Neurorehabil 2010; 13(1): 19-30.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;5. Sheng B, Ling MA. Longitudinal study of fMRI in upper-limb hemiplegia after stroke treated with constraint-induced movement therapy. Brain Inj 2009; 23(1): 65-70.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;6. Pillai JJ. The evolution of clinical functional imaging during the past 2 decades and its current impact on neurosurgical planning. AJNR 2010; 31(2): 219-25.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;7. Stippich C. Presurgical fMRI. Radiologe 2010; 50(2): 110-22.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;8. Sunaert S. Presurgical planning for tumor resectioning. J MRI 2006; 23(6): 887-905.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;9. Tieleman A, Deblaere K, Van Roost D, Van Damme O, AchtenE. Preoperative fMRI in tumor surgery. Eur Radiol 2009;19 (10): 2523-34 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 10. Abbott DF, Waites AB, Lillywhite LM, Jackson GD. fMRI assessment of language lateralization: An objective approach. Neuroimage 2010; 50(4):1.446-55.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;11. Abou-Khalil B. An update on determination of language dominance in secreening for epilepsy surgery: the Wada test and newer noninvasive alternatives. Epilepsia 2007; 48: 442-55.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;12. Arora J, Pugh K, Westerveld M, Spencer S, Spencer DD, Todd Constable R. et al. Language lateralization in epilepsy patients: fMRI validated with the Wada procedure. Epilepsia 2009; 50(10): 2225-41 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 13. Celone KA, Calhoun VD, Dickerson BC, Atri A, Chua EF, Miller SL et al. Alterations in memory networls in mild cognitive impairment and Alzheimr&amp;acute;s disease: an independent component analysis. J Neurosci 2006; 24; 26(40):1022-31.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;14. Rombouts SA, BarkhofF, Goekoop R, Stam CJ, Scheltens P. Altered resting state networks in mild cognitive impairment and mild Alzheimer&amp;acute;s diseae: an fMRI study. Hum Brain Mapp 2005; 26(4): 231-9.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;15. Sperling RA, Dickerson BC, Pihlajamaki M, Vannini P, LaViolette PS, Vitolo DV et al. Functional alterations in memory networks in early Alzheimer&amp;acute;s disease. Neuromolecular Med 2010;12(1): 27-43.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;16. Sharma N, Baron JC, Rowe JB. Motor imagery after stroke: relating outcome to motor network connectivity. Ann.Neurol 2009; 66(5): 604-16.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;17. Sharma N, Simmons LH, Jones P, Day DJ, Carpenter TA, Pomero VM et al. Motor imagery after subcortical stroke: a fMRI study. Stroke 2009;40(4): 1315-24.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</text>
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        <name>Dublin Core</name>
        <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Áreas corticales elocuentes: estudio con RMF. Bases fisiológicas, procedimiento y aplicaciones clínicas</text>
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                <text>Neurocirugía</text>
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                <text>Daniela Grammatico</text>
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                <text>Carlos Romero</text>
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                <text>Graciela Zúccaro</text>
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                <text>El conocimiento de la anatomía funcional del cerebro es útil para correlacionar síntomas específicos con la localización de lesiones en áreas específicas. La RM funcional es una herramienta diagnóstica no invasiva que permite estudiar funciones cerebrales en base a una técnica denominada BOLD (blood oxygenation level dependent). Si bien la principal indicación de la RMf corresponde a la evaluación prequirúrgica de tumores cerebrales, esta metodología diagnóstica también es útil, entre otras aplicaciones, para elestudio de la lateralización del lenguaje, de la memoria y de la neuroplasticidad como mecanismo compensador de daño cerebral de origen traumático o vascular.</text>
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                <text>Servicio de Resonancia Magnética Sanatorio San Lucas, San Isidro, </text>
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        <name>Anatomía funcional cerebral</name>
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