Внутритеменная борозда ( IPS ) расположена на боковой поверхности теменной доли и состоит из косой и горизонтальной частей. IPS содержит ряд функционально различных подрегионов, которые интенсивно изучались с использованием как нейрофизиологии отдельных клеток у приматов [1] [2] , так и функциональной нейровизуализации человека. [3]
Ее основные функции связаны с перцептивно-моторной координацией (например, направление движений глаз и достижение) и зрительным вниманием, что позволяет визуально направлять, хватать и манипулировать объектами, что может производить желаемый эффект.
Также считается, что ИПС играет роль в других функциях, включая обработку символической числовой информации, [4] визуально-пространственную рабочую память, [5] принятие решений, [6] и интерпретацию намерений других. [7] [ ненадежный медицинский источник? ]
Функция
Пять областей интрапариетальной борозды (ИПБ): передняя, латеральная, вентральная, каудальная и медиальная
LIP и VIP: участвуют в зрительном внимании и саккадических движениях глаз
VIP и MIP: визуальный контроль дотягивания и указания
АИП: визуальный контроль хватательных и манипулятивных движений рук
Все эти области имеют проекции в лобную долю для исполнительного контроля.
Активность интрапариетальной борозды также связана с обучением последовательностям движений пальцев. [8]
Дорсальная сеть внимания включает в себя интрапариетальную борозду каждого полушария. [9] Интрапариетальная борозда активируется во время произвольной ориентации внимания. [10]
Понимание чисел
Поведенческие исследования показывают, что ИПС связан с нарушениями обработки основных числовых величин и что существует модель структурных и функциональных изменений в ИПС и ПФК при дискалькулии . [11] У детей с дискалькулией развития было обнаружено меньше серого вещества в левой ИПС. [12]
Исследования показали, что электрическая активность в определенной группе нервных клеток в интрапариетальной борозде резко возрастала, когда и только когда добровольцы выполняли вычисления. За пределами экспериментальных условий также было обнаружено, что когда пациент упоминал число — или даже количественную ссылку, такую как «еще немного», «много» или «больше, чем другой», — наблюдался всплеск электрической активности в той же популяции нервных клеток интрапариетальной борозды, которая активировалась, когда пациент выполнял вычисления в экспериментальных условиях. [13]
Дополнительные изображения
Боковая поверхность левого полушария головного мозга, вид сверху.
Левое полушарие головного мозга, вид сзади. (Внутритеменная борозда видна вверху по центру)
Видео вскрытия человеческого мозга (53 сек.). Демонстрация положения интрапариетальной борозды левого полушария мозга .
Ссылки
^ Colby CE; Goldberg ME (1999). «Пространство и внимание в теменной коре». Annual Review of Neuroscience . 22 : 319–349. doi :10.1146/annurev.neuro.22.1.319. PMID 10202542.
^ Андерсен РА (1989). «Визуальные и глазодвигательные функции задней теменной коры» (PDF) . Annual Review of Neuroscience . 12 : 377–403. doi :10.1146/annurev.ne.12.030189.002113. PMID 2648954.
^ Culham, JC; Nancy G. Kanwisher (апрель 2001 г.). «Нейровизуализация когнитивных функций в теменной коре человека». Current Opinion in Neurobiology . 11 (2): 157–163. doi :10.1016/S0959-4388(00)00191-4. PMID 11301234. S2CID 13907037.
^ Кантлон Дж., Брэннон Э., Картер Э., Пелфри К. (2006). «Функциональная визуализация числовой обработки у взрослых и 4-летних детей». PLOS Biol . 4 (5): e125. doi : 10.1371/journal.pbio.0040125 . PMC 1431577. PMID 16594732 .
^ Тодд Дж. Дж., Маруа Р. (2004). «Предельная емкость визуальной кратковременной памяти в задней теменной коре человека». Nature . 428 (6984): 751–754. Bibcode :2004Natur.428..751T. doi :10.1038/nature02466. PMID 15085133. S2CID 4415712.
^ Вальдебенито-Оярзо, Габриэла; Мартинес-Молина, Мария Пас; Сото-Икаса, Патрисия; Саморано, Франциско; Фигероа-Варгас, Алехандра; Ларраин-Валенсуэла, Жозефина; Стечер, Химена; Салинас, Сезар; Бастен, Жюльен; Валеро-Кабре, Антони; Полания, Рафаэль; Биллеке, Пабло (10 января 2024 г.). «Теменная кора играет причинную роль в вычислениях неоднозначности у людей». ПЛОС Биология . 22 (1): e3002452. дои : 10.1371/journal.pbio.3002452 . ПМЦ 10824459 . ПМИД 38198502.
^ Графтон, Гамильтон (2006). «Дартмутское исследование показывает, как мозг интерпретирует намерения других». Science Daily .
^ Сакаи, К.; Рамнани, Н.; Пассингем, Р. Э. (2002). «Изучение последовательностей движений пальцев и времени: лобная доля и ориентированное на действие представление». Журнал нейрофизиологии . 88 (4): 2035–2046. doi :10.1152/jn.2002.88.4.2035. PMID 12364526.
^ Фокс, MD; Корбетта, M.; Снайдер, AZ; Винсент, JL; Райхл, ME (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 .
^ Корбетта, М.; Кинкейд, Дж. М.; Оллингер, Дж. М.; МакЭвой, МП; Шульман, Дж. Л. (2000). «Произвольное ориентирование отделено от обнаружения цели в задней теменной коре человека». Nature Neuroscience . 3 (3): 292–297. doi :10.1038/73009. PMID 10700263. S2CID 52807698.
^ Ансари Д.; Кармилофф-Смит А. (2002). «Нетипичные траектории развития чисел: нейроконструктивистская перспектива». Тенденции в когнитивных науках . 6 (12): 511–516. doi :10.1016/S1364-6613(02)02040-5. PMID 12475711. S2CID 1228615.
^ Куциан К и др. (2006). «Нарушенные нейронные сети для приблизительного расчета у детей с дискалькулией: функциональное исследование МРТ». Поведенческие и мозговые функции . 2 : 31. doi : 10.1186/1744-9081-2-31 . PMC 1574332. PMID 16953876 .
^ Дастджерди, М.; Озкер, М.; Фостер, Б.Л.; Рангараджан, В.; Парвизи, Дж. (2013). «Числовая обработка в теменной коре человека в экспериментальных и естественных условиях». Nature Communications . 4 : 2528. Bibcode : 2013NatCo...4.2528D. doi : 10.1038/ncomms3528. PMC 3826627. PMID 24129341 .
Внешние ссылки
На Викискладе есть медиафайлы по теме Внутритеменная борозда .