stringtranslate.com

Внутритеменная борозда

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

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

Ссылки

  1. ^ 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.
  2. ^ 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.
  3. ^ 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.
  4. ^ 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 . 
  5. ^ 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.
  6. ^ 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. 
  7. ^ Графтон, Гамильтон (2006). «Дартмутское исследование показывает, как мозг интерпретирует намерения других». Science Daily .
  8. ^ 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.
  9. ^ 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 . 
  10. ^ 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.
  11. ^ 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.
  12. ^ 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 . 
  13. ^ 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