Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Изображены части базальных ганглиев и их взаимосвязи, выявленные с помощью визуализации диффузионного спектра на основе данных тридцати субъектов из проекта коннектома человека (HCP MGH). Прямые, непрямые и гиперпрямые пути визуализируются разными цветами (см. Легенду). Подкорковые структуры визуализируются на основе Гарвард-Оксфордского подкоркового слоя (таламус), а также атласинга атласа базальных ганглиев (другие структуры). Рендеринг был произведен с помощью программного обеспечения TrackVis.

Непрямой путь , иногда известный как косвенный путь движения , является нейронной цепью через базальные ганглии и несколько ассоциированных ядер в пределах центральной нервной системы (ЦНС) , которая помогает предотвратить нежелательные сокращения мышц от конкурирующего с произвольными движениями. [1] Он действует в сочетании с прямым путем .

Обзор нейронных связей и нормального функционирования [ править ]

Непрямой путь проходит через хвостатое тело , скорлупу и бледный шар , которые являются частями базальных ганглиев . [2] Он проходит через субталамическое ядро , часть промежуточного мозга , и входит в черную субстанцию , часть среднего мозга . У человека в состоянии покоя определенная область бледного шара, известная как внутренняя часть, и часть черной субстанции, известная как pars reticulata, посылают спонтанные тормозные сигналы в вентролатеральное ядро ​​(VL) таламуса через высвобождение из ГАМК , тормозящее нейротрансмиттера.[3] Подавление возбуждающих нейронов внутри VL, которые проецируются в моторные области коры головного мозга конечного мозга, приводит к снижению активности моторной коры и отсутствию мышечной активности. [4]

Когда префронтальная область коры головного мозга , которая обычно участвует в принятии решений и планировании, определяет, что двигательная активность должна выполняться, она посылает активирующие сигналы в моторную кору. Моторная кора посылает активирующие сигналы по прямому пути через базальные ганглии, что останавливает тормозящий отток от частей внутреннего бледного шара и ретикулатной части черной субстанции. В результате происходит активация вентролатерального ядра таламуса, которое, в свою очередь, посылает активирующие сигналы в моторную кору. Эти события усиливают моторную корковую активность, которая в конечном итоге приводит к сокращению мышц.

Одновременно в непрямом пути моторная кора посылает активирующие сигналы хвостатому отростку и скорлупе. Клетки непрямого пути в хвостатом отростке и скорлупе, которые получают эти сигналы, являются тормозящими, и после активации они посылают тормозные сигналы внешнему бледному шару, снижая активность в этом ядре. Внешний бледный шар обычно посылает тормозящие сигналы субталамическому ядру. При активации непрямого пути эти тормозные сигналы снижаются, что позволяет активнее активировать субталамическое ядро. Клетки субталамического ядра затем могут посылать больше активирующих сигналов некоторым частям внутреннего бледного шара и ретикулатной части черной субстанции. Таким образом, части этих двух ядер заставляются посылать больше тормозящих сигналов вентролатеральному ядру таламуса,что предотвращает развитие значительной активности моторной коры головного мозга. Такое поведение предотвращает активацию моторных областей коры, которые могли бы конкурировать с произвольными движениями.

Заболевания, связанные с косвенным путем [ править ]

Прерывание или дисфункция непрямого пути движения приводит к гиперкинезам или дискинезиям , которые, как правило, представляют собой заболевания, которые приводят к возникновению дополнительной непроизвольной мышечной активности.

Ссылки [ править ]

  1. Перейти ↑ Nambu A (2004). «Новая динамическая модель петли кортико-базальных ганглиев». Прог. Brain Res . 143 : 461–466. DOI : 10.1016 / S0079-6123 (03) 43043-4 . PMID  14653188 .
  2. Перейти ↑ Pollack AE (август 2001). «Анатомия, физиология и фармакология базальных ганглиев». Neurol Clin . 19 (3): 523-34, v. DOI : 10.1016 / s0733-8619 (05) 70032-3 . PMID 11532641 . 
  3. ^ Hauber W (декабрь 1998). «Участие передающих систем базальных ганглиев в инициации движения». Прог. Neurobiol . 56 (5): 507–40. DOI : 10.1016 / S0301-0082 (98) 00041-0 . PMID 9775402 . 
  4. ^ Болам JP, Хэнли JJ, Бут PA, Беван MD (май 2000). «Синаптическая организация базальных ганглиев» . J. Anat . 196 (Pt 4): 527–42. DOI : 10.1046 / j.1469-7580.2000.19640527.x . PMC 1468095 . PMID 10923985 .