Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Находящийся в теменной доле головного мозга борозды ( IPS ) расположен на боковой поверхности теменной доли , и состоит из косой и горизонтальной части. IPS содержит ряд функционально различных субрегионов, которые интенсивно исследовались с использованием как нейрофизиологии одиночных клеток у приматов [1] [2], так и функциональной нейровизуализации человека. [3] Его основные функции связаны с перцептивно-моторной координацией (например, направлением движений глаз и достижением) и визуальным вниманием, что позволяет визуально управлять указанием, захватом и манипулированием объектами, которые могут производить желаемый эффект.

Также считается, что IPS играет роль в других функциях, включая обработку символьной числовой информации [4], зрительно-пространственную рабочую память [5] и интерпретацию намерений других. [6] [ ненадежный медицинский источник? ]

Функция [ править ]

Пять областей интрапариетальной борозды (IPS): передняя, ​​латеральная, вентральная, каудальная и медиальная.

  • LIP и VIP: участвуют в визуальном внимании и саккадических движениях глаз.
  • VIP и MIP: визуальный контроль достижения и наведения
  • AIP: визуальный контроль захвата и манипулирования движениями рук
  • CIP: восприятие глубины от стереопсиса

Все эти области имеют проекции на лобную долю для исполнительного контроля.

Активность внутри теменной борозды также была связана с обучением последовательностям движений пальцев. [7]

Сеть позитивных задач включает внутри теменную борозду в каждом полушарии; [8] это одна из двух сенсорных систем ориентирования в человеческом мозге.

Понимание чисел [ править ]

Поведенческие исследования предполагают, что IPS связан с нарушениями базовой обработки числовых величин и что существует структура структурных и функциональных изменений в IPS и PFC при дискалькулии . [9] У детей с дискалькулией развития было обнаружено меньше серого вещества в левой IPS. [10]

Исследования показали, что электрическая активность в определенной группе нервных клеток внутри теменной борозды резко возрастает тогда и только тогда, когда добровольцы выполняли вычисления. Вне экспериментальных условий также было обнаружено, что, когда пациент упоминал число - или даже количественный ориентир, такой как «несколько больше», «много» или «больше, чем другой», - в том же месте наблюдался всплеск электрической активности. популяция нервных клеток внутри теменной борозды, которая активировалась, когда пациент выполнял вычисления в экспериментальных условиях. [11]

Дополнительные изображения [ править ]

  • Боковая поверхность левого полушария головного мозга, вид сверху.

  • Левое полушарие головного мозга, вид сзади. (Внутри теменная борозда видна вверху по центру)

  • Файл: Демонстрация полушария головного мозга - Санджой Саньял - Лаборатория неврологии, осень 2013 г. (Обрезано с 28 мин. 57 с. До 29 мин. 50 с.) Внутри теменная борозда.webmВоспроизвести медиа

    Видео рассечения человеческого мозга (53 сек). Демонстрационное положение внутри теменной борозды левого полушария головного мозга .

Ссылки [ править ]

  1. ^ Colby CE; Гольдберг ME (1999). «Пространство и внимание в теменной коре». Ежегодный обзор нейробиологии . 22 : 319–349. DOI : 10.1146 / annurev.neuro.22.1.319 . PMID  10202542 .
  2. Перейти ↑ Andersen RA (1989). «Зрительные и глазодвигательные функции задней теменной коры» (PDF) . Ежегодный обзор нейробиологии . 12 : 377–403. DOI : 10.1146 / annurev.ne.12.030189.002113 . PMID 2648954 .  
  3. ^ Culham, JC; Нэнси Г. Канвишер (апрель 2001 г.). «Нейровизуализация когнитивных функций теменной коры головного мозга человека». Текущее мнение в нейробиологии . 11 (2): 157–163. DOI : 10.1016 / S0959-4388 (00) 00191-4 .
  4. ^ Cantlon J, Brannon E, Carter E, Pelphrey K (2006). «Функциональная визуализация числовой обработки у взрослых и детей 4 лет» . PLoS Biol . 4 (5): e125. DOI : 10.1371 / journal.pbio.0040125 . PMC 1431577 . PMID 16594732 .  
  5. ^ Todd JJ, Marois R (2004). «Предел емкости зрительной кратковременной памяти в задней теменной коре головного мозга человека». Природа . 428 (6984): 751–754. Bibcode : 2004Natur.428..751T . DOI : 10,1038 / природа02466 . PMID 15085133 . 
  6. ^ Графтон, Гамильтон (2006). «Дартмутское исследование показывает, как мозг интерпретирует намерения других» . Science Daily .
  7. ^ Сакаи, К .; Ramnani, N .; Passingham, RE (2002). «Изучение последовательности движений пальцев и времени: лобная доля и представление, ориентированное на действие». Журнал нейрофизиологии . 88 (4): 2035–2046. DOI : 10,1152 / jn.2002.88.4.2035 . PMID 12364526 . 
  8. ^ Фокс, доктор медицины; Corbetta, M .; Снайдер, Аризона; Винсент, JL; Райхл, Мэн (2006). «Спонтанная нейронная активность различает дорсальную и вентральную системы внимания человека» . Труды Национальной академии наук . 103 (26): 10046–10051. Bibcode : 2006PNAS..10310046F . DOI : 10.1073 / pnas.0604187103 . PMC 1480402 . PMID 16788060 .  
  9. ^ Ансари Д .; Кармилов-Смит А. (2002). «Атипичные траектории развития числа: нейроконструктивистская перспектива». Тенденции в когнитивных науках . 6 (12): 511–516. DOI : 10.1016 / S1364-6613 (02) 02040-5 . PMID 12475711 . 
  10. ^ Kucian K, et al. (2006). «Нарушенные нейронные сети для приблизительного расчета у детей с дискалькуляцией: функциональное МРТ-исследование» . Поведенческие и мозговые функции . 2 : 31. DOI : 10,1186 / 1744-9081-2-31 . PMC 1574332 . PMID 16953876 .  
  11. ^ Dastjerdi, M .; Озкер, М .; Фостер, Б.Л .; Rangarajan, V .; Парвизи, Дж. (2013). «Числовая обработка в теменной коре человека в экспериментальных и естественных условиях» . Nature Communications . 4 : 2528. Bibcode : 2013NatCo ... 4E2528D . DOI : 10.1038 / ncomms3528 . PMC 3826627 . PMID 24129341 .  

Внешние ссылки [ править ]

  • Иллюстрации на ssc.uwo.ca