Сэйдзи Огава (小川 誠二Огава Сэйдзи , родился 19 января 1934 года) — японский биофизик и нейробиолог, известный открытием метода, лежащего в основе функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Его считают отцом современной функциональной визуализации мозга . [ требуется ссылка ] Он определил, что изменения уровня кислорода в крови вызывают изменение свойств магнитно-резонансной томографии , что позволяет создать карту крови и, следовательно, функциональной активности мозга. Эта карта отражала, какие нейроны мозга реагируют электрохимическими сигналами на психические процессы. Он был первым ученым, который продемонстрировал, что функциональная визуализация мозга зависит от уровня оксигенации крови, эффекта BOLD. Поэтому этот метод был назван зависящим от уровня оксигенации крови или контрастом BOLD. Функциональная МРТ (фМРТ) использовалась для картирования зрительных, слуховых и сенсорных областей и перехода к более высоким функциям мозга, таким как когнитивные функции мозга.
В 2020 году Огава был назначен почетным профессором Университета Осаки . Он стал вторым ученым, получившим это звание после лауреата Нобелевской премии Ёитиро Намбу . [1]
Сэйдзи Огава получил образование в качестве прикладного физика в Токийском университете , а затем получил степень доктора философии по химии в Стэнфорде . Он проработал 33 года в области биофизических исследований в лабораториях AT&T Bell в Мюррей-Хилл, штат Нью-Джерси, и был почетным членом технического персонала. В 2001 году он стал директором лабораторий Огава по исследованию функций мозга в Токио. Профессор Огава присоединился к NRI (Институт исследований нейронауки, Медицинский и научный университет Гачон , Корея) в 2008 году в качестве почетного профессора и возглавил исследования фМРТ совместно с новой системой МРТ 7,0 Т. Он получил несколько наград за свою работу по магнитному резонансу, является членом Института медицины Национальной академии наук и был награжден премией Японии . [2]
Огава открыл принцип, который теперь широко используется для функциональной и физиологической визуализации мозга, в частности человеческого мозга. Он построил технологию магнитно-резонансной томографии, используя разницу в уровне оксигенации крови для создания карты мозга, соответствующей притоку крови к активным нейронам. Это помогло неинвазивно отобразить функциональную активность мозга, дополнив структурное картирование, предоставляемое МРТ. ФМРТ теперь широко используется в биологии, нейробиологии, психологии, неврологии и других областях исследований, а также для диагностики физиологической основы психических заболеваний и органической дисфункции мозга в клинической медицине. [3]