誘発磁場は脳磁図の一部です。これらは感覚刺激によって誘発される脳信号ですが、通常は進行中の脳活動に埋もれてしまいます。刺激を複数回繰り返し、信号を平均化することで、相関のない進行中の活動が低減され、誘発磁場が明らかになります。誘発磁場は、脳波の一部である誘発電位に相当する脳磁図上のものです。
聴覚誘発磁場(AEF )は、聴覚刺激によって誘発され、脳磁図によって記録される神経活動の一種であり、脳波検査によって記録される聴覚誘発電位(AEP)に相当するものです。[ 1 ] AEFのAEPに対する利点は、AEPにはない磁場記録による強力な空間分解能です。そのため、AEFを用いた研究では、聴覚経路の役割に焦点を当てながら、皮質レベルでの脳全体の全体的な反応を扱うことがよくあります。AEFの一般的な応用例としては、出生前および新生児の聴覚スクリーニング、皮質ピッチ知覚、言語理解、注意などがあります。
聴覚誘発電位の主な発生源は聴覚皮質と連合皮質です。AEF の最も初期の皮質成分は、刺激開始後 30 ~ 50 ms で発生する、EEG 誘発電位の中潜時応答(MLR) に相当する中潜時聴覚誘発電位(MLAEF) です。[ 2 ]刺激開始後 30 ms と 50 ms で発生する M30 と M50 は、MLR のPaとPb のピークに対応します。 [ 3 ] M50 応答は、加齢と難聴の相関関係を研究するためによく使用されます。研究により、対側M50の振幅は加齢とともに増大することが示されています。[ 4 ]
刺激開始後 100 ms で、後期潜時範囲で最も顕著な応答である M100 が発生し、これは聴覚長潜時応答(ALR) 電位のN1ピークに相当します。[ 5 ] M100 は、臨床的に最も広く使用されている磁場応答です。2007 年に、Lütkenhönerらは、 M100 をより高い精度で聴力閾値の推定に適用できることを示しました。[ 6 ]
100 ms を超える長い潜時応答はイベント関連場(ERF)と呼ばれ、 M150、M200、M300 ( P300に相当)、[ 7 ]および M400 [ 8 ]が含まれます。