Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Внутренний бледный шар ( GPi или медиальный бледный шар ; у грызунов его гомолог известен как entopeduncular ядра ) и внешний бледный шар (серии Google Play Edition) составляют бледный шар . GPi является одним из выходных ядер в базальных ганглиях (другая являющийся черная субстанция Парс геисиЫа ). В ГАМКергических нейронах отправить свою аксону на вентральном переднее ядро (VA) и вентральные латеральный дром (VL) в дорсальном таламусе , к centromedianкомплекс и педункулопонтинный комплекс. [1] [2]

Эфферентный пучок состоит сначала из анса и чечевицеобразного пучка , затем пересекает внутреннюю капсулу, когда гребенчатая система Эдингера затем достигает латерозного верхнего угла субталамического ядра и составляет поле H 2 Фореля , затем H, и внезапно меняет свое направление. с образованием поля H 1 , идущего в нижнюю часть таламуса. Аксональные островки широко распространены в латеральной области таламуса. Иннервация центральной области осуществляется коллатералями. [3]

Внутренний бледный шар содержит ГАМКергические нейроны, которые обеспечивают его тормозную функцию. Поскольку GPi, наряду с сетчатой частью черной субстанции , формирует выход базальных ганглиев, эти нейроны распространяются на таламус, центредианный комплекс и педункулопонтинный комплекс. [4]

Функция [ править ]

Прямые и непрямые стриатопаллидные пути: глутаматергические пути - красные, дофаминергические - пурпурные, а ГАМКергические - синие. STN: субталамическое ядро ​​SNr: черная субстанция pars reticulata SNc: черная субстанция компактная GPe: внешний бледный шар

GPi действует тонический ингибировать вентральную латеральный дром и вентральные переднее ядро от таламуса . Поскольку эти два ядра необходимы для планирования движения, это торможение ограничивает начало движения и предотвращает нежелательные движения.

Прямой путь [ править ]

GPi получает тормозящие ГАМКергические сигналы от полосатого тела посредством полосато - паллидных волокон , когда из коры головного мозга поступает сигнал о необходимости движения . Поскольку GPi является одним из центров непосредственного выхода базальных ганглиев , это вызывает растормаживание таламуса , увеличивая общую легкость инициирования и поддержания движения. Поскольку этот путь содержит только один синапс (от полосатого тела до внутреннего бледного шара), он известен как прямой путь . [5]

Прямой путь модулируется стимуляцией GPi внешним бледным шаром и субталамическим ядром через непрямой путь . [6]

Клиническое значение [ править ]

Дисфункция внутреннего бледного шара коррелирует с болезнью Паркинсона , [7] синдром Туретта , [8] и позднюю дискинезию . [9]

Внутренний бледный шар является целью глубокой стимуляции мозга (DBS) при этих заболеваниях. Глубокая стимуляция мозга посылает к цели регулируемые электрические импульсы. У пациентов с поздней дискинезией, получавших DBS, большинство людей сообщали об улучшении симптомов более чем на 50%. [9] пациенты с синдромом Туретта также выгоду от этого лечения, показывая улучшение по сравнению с 50% в крестики степени тяжести (компульсивное отключив моторные тики симптомы пациентов Туретта). [8] GPi также считается «высокоэффективной мишенью для нейромодуляции» при использовании глубокой стимуляции мозга у пациентов с болезнью Паркинсона. [7] Наблюдается лишь некоторая вовлеченность в болезнь Хантингтона [10]в основном поражается внешний бледный шар . [11]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Наута WJ, Mehler WR (январь 1966). «Проекции лентиформного ядра обезьяны». Brain Res . 1 (1): 3–42. DOI : 10.1016 / 0006-8993 (66) 90103-X . PMID  4956247 .
  2. Percheron G, François C, Talbi B, Meder JF, Fenelon G, Yelnik J (1993). «Моторный таламус приматов проанализирован применительно к подкорковым афферентным территориям». Стереотактная функция Нейрохирургия . 60 (1–3): 32–41. DOI : 10.1159 / 000100588 . PMID 8511432 . 
  3. ^ Yelnik Дж, Франсуа С, Перчерон G, Tande D (апрель 1996 г.). «Пространственное и количественное исследование стриатопаллидальной связи у обезьяны». NeuroReport . 7 (5): 985–988. DOI : 10.1097 / 00001756-199604100-00006 . PMID 8804036 . 
  4. ^ Шролл, Хеннинг; Хамкер, Фред Х. (1 января 2013 г.). «Вычислительные модели функций пути базальных ганглиев: основное внимание на функциональной нейроанатомии» . Границы системной нейробиологии . 7 : 122. DOI : 10,3389 / fnsys.2013.00122 . PMC 3874581 . PMID 24416002 .  
  5. ^ Морита, Макико; Хикида, Такатоши (01.11.2015). «[Различная роль прямых и непрямых путей в механизме цепи базальных ганглиев]». Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi = Японский журнал психофармакологии . 35 (5–6): 107–111. ISSN 1340-2544 . PMID 26785520 .  
  6. ^ Родитель, Андре; Хазрати, Лили-Наз (1995-01-01). «Функциональная анатомия базальных ганглиев. II. Место субталамического ядра и внешнего паллидия в цепи базальных ганглиев». Обзоры исследований мозга . 20 (1): 128–154. DOI : 10.1016 / 0165-0173 (94) 00008-D .
  7. ^ а б Андраде, Пабло; Каррильо-Руис, Хосе Д .; Хименес, Фиакро (01.07.2009). «Систематический обзор эффективности стимуляции бледного шара в лечении болезни Паркинсона». Журнал клинической неврологии . 16 (7): 877–881. DOI : 10.1016 / j.jocn.2008.11.006 . ISSN 0967-5868 . PMID 19398341 .  
  8. ^ a b Dong, S .; Zhuang, P .; Zhang, X.-H .; Li, J.-Y .; Ли, Ю.-Дж. (01.01.2012). «Односторонняя глубокая стимуляция головного мозга правого бледного шара у пациентов с синдромом Туретта: два случая с исходами через 1 год и краткий обзор литературы» . Журнал международных медицинских исследований . 40 (5): 2021–2028. DOI : 10.1177 / 030006051204000545 . ISSN 1473-2300 . PMID 23206487 .  
  9. ^ a b Шпиндлер, Мередит А .; Галифианакис, Николас Б .; Уилкинсон, Джейн Р.; Дуда, Джон Э. (01.02.2013). "Globus pallidus interna Deep" Стимуляция мозга при поздней дискинезии: клинический случай и обзор литературы " . Паркинсонизм и связанные с ним расстройства . 19 (2): 141–147. DOI : 10.1016 / j.parkreldis.2012.09.016 . ISSN 1873-5126 . PMID 23099106 .  
  10. ^ Waldvogel, Генри Дж .; Ким, Эрик Х .; Типпетт, Линетт Дж .; Vonsattel, Jean-Paul G .; Фаулл, Ричард LM (2014-01-01). Нгуен, Хоа Ху Фук; Ченчи, М. Анджела (ред.). Поведенческая нейробиология болезни Хантингтона и болезни Паркинсона . Актуальные темы поведенческой нейронауки. 22 . Springer Berlin Heidelberg. С. 33–80. DOI : 10.1007 / 7854_2014_354 . ISBN 9783662463437. PMID  25300927 .
  11. Перейти ↑ Walker, FO (20 января 2007 г.). "Болезнь Хантингтона". Ланцет . 369 (9557): 218–28. DOI : 10.1016 / S0140-6736 (07) 60111-1 . PMID 17240289 .