Szigetes lebeny

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2019. december 30-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 6 szerkesztést igényelnek .
insuláris lebeny, szigetkéreg

A jobb félteke szigete

Az agy koronális szakasza, a sziget a jobb felső sarokban van jelölve
Rész Az agykéreg
Katalógusok
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

Insuláris , vagy központi lebeny ( lat.  Lobus insularis ), vagy szigetecske ( lat.  insula ), számos forrásban - insuláris kéreg ( lat.  cortex insularis ) - az agykéreg része, amely mélyen az oldalsó barázdában helyezkedik el. Feltételezik, hogy a szigetkéreg felelős a tudat kialakulásáért , és szerepet játszik az érzelmek kialakulásában és a homeosztázis fenntartásában is .

Anatómia

A központi szigeti barázda ( lat.  sulcus centralis insulae ) a lebenyet két részre osztja: egy nagy elülső és egy kisebb hátsó részre. A kéreg nagy területe, amely felülről és oldalról lefedi a szigetet, operculumot ( latinul  pars opercularis ) alkot, és a szomszédos frontális, temporális és parietális lebenyek egy részéből alakul ki. A központi lebeny elülső része három-négy rövid kanyarulatra oszlik, míg a hátsó része hosszú kanyarulatokból áll.

Útvonalak

A központi lebeny fehérállományú pályákon keresztül kommunikál a talamusz magjaival , amelyek ventralisan helyezkednek el az alapnál, és az amygdala központi magjával .

A rhesus majmokon végzett vizsgálatok kétirányú kapcsolatot állapítottak meg az insula és a kis amygdala magok között. Hátsó szakaszai főként az amygdala központi és dorso-laterális részével kommunikálnak. Az insula elülső szakaszai - az amygdala elülső, középső, kortikális és egyéb magjaival [1] .

Az insula hátsó része a másodlagos szomatoszenzoros kéreggel van összekötve. Tehát jeleket kap a thalamus ventrális bazális magjaitól, amelyek afferens információkat kapnak a spinothalamikus útvonaltól. Ezenkívül ez a terület kap jeleket a thalamus mediális ventrális magjából, amely homeosztatikus információk továbbítására szakosodott - fájdalom, tapintás, hőmérsékletérzékenység, helyi oxigénállapot, irritáció és mások [2] .

Neuroimaging vizsgálatok[ mi? ] diffúziós MRI segítségével kimutatta, hogy az insula elülső része összekapcsolódik a temporális és occipitalis lebeny zónáival, az operkuláris és fronto-orbitális kéreggel, valamint a frontális lebeny háromszög- és operkuláris részeivel. Ugyanez a tanulmány különbségeket talált a bal és a jobb agyfélteke közötti kapcsolatok anatómiai mintáiban. .

Cytoarchitectonics

Az insuláris kéregben eltérő sejtszerkezetű vagy citoarchitektonikus területeket találtak, különösen szemcsés sejteket a hátsó részben és agranuláris sejteket az elülső részben . John Allman és munkatársai kimutatták, hogy az elülső kéreg orsó neuronok populációját tartalmazza. Ezeket von Economo neuronoknak is nevezik [3] .

Paul Brodmann

A Brodmann kéreg citoarchitektonikus mezőinek osztályozása szerint az agykéreg szigeti régiója 13, 14, 16 Brodmann mezőt, valamint 44 és 55 mezőt tartalmaz.

Fejlesztés

Egyes kutatók úgy vélik, hogy az insuláris kéreg a telencephalon ( lat.  telencephalon ) külön részéből fejlődik ki . Más források a temporális lebeny származékának tartják. A legtöbb tanulmányban az insuláris kéreg viszonylag régi struktúrának tekinthető [4] [5] .

Funkciók

Multimodális szenzoros információk feldolgozása

A funkcionális képalkotó vizsgálatok az insuláris kéreg aktivációját mutatják be az integratív audiovizuális feladatok során [6] [7] .

Interoceptív öntudat

Bizonyítékok vannak arra, hogy az insula alapvető funkciója mellett bizonyos magasabb mentális funkciókban is szerepet játszhat . Funkcionális képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a jobb elülső szigetben végzett tevékenység összefügg azzal, hogy az ember képes-e érezni a saját szívverését vagy beleélni magát valaki más fájdalmába. Úgy gondolják, hogy ezek a funkciók nem különböznek az insula alapvető funkcióitól, mivel az insula által a talamuszból származó homeosztatikus információ észlelésének eredményeként jönnek létre [8] [9] . Tehát a sziget részt vesz a hő és a hideg (fájdalom nélkül) érzékelésében a bőrön. Beleértve a gyomor teltségérzetét, a hólyag [10] [11] [12] [13] [14] [15] kiemelkedik .

Megállapítást nyert, hogy a sziget aktivitása részt vesz a vérnyomás szabályozásában [16] , különösen edzés közben és után; emellett aktivitása a tudatos erőfeszítések nagyságától függ [17] [18] .

A központi lebeny kiemelkedik a kialakuló érzések értékelésének központjaként. [19] , ami az empátiában is kifejeződik, például amikor egy személy fájdalmat tapasztal, amikor valaki más fájdalmát nézi [20] .

Egy CT-vizsgálat azt mutatta, hogy a nehézlégzés érzése az insulában és az amygdalában feldolgozásra került [21] .

A vestibularis érzés (egyensúly) kérgi feldolgozása is a központi lebeny kéregének részvételével történik [22] , ezért az insula elülső részének kisebb károsodása esetén a beteg szédülést tapasztalhat [23] .

Az insuláris kéregben feldolgozott egyéb interoceptív észlelések a passzív zenehallgatás [24] , nevetés és sírás [25] , együttérzés és empátia [26] , nyelv [27] .

Motorvezérlés

A központi lebeny kéregének munkája részt vesz a kéz- és szemmozgások [28] [29] , a nyelés [30] [31] , a gyomormotilitás [31] és a nyelvi artikuláció [32] [33] megvalósításában . Az insuláris kéreg beszélgetés közbeni tanulmányozása kimutatta, hogy összefüggésbe hozható a hosszú beszéddel és az összetett kifejezési képességekkel [34] . Az insuláris kéreg a mozgástanulásban is részt vesz [35] , és kimutatták, hogy jelentős szerepet játszik a stroke utáni helyreállításban és a motoros funkciók helyreállításában [36] .

Társadalmi érzelmek

A központi lebenyben a szagok [37] , a szennyeződés és a megcsonkítás [38] látványának undorának feldolgozási folyamatai - akár képzeletbeli [39] . Szociális szempontból az insuláris kéreg részt vesz az általánosan elfogadott viselkedési normák [40] megsértésével , az érzelmi folyamatokkal [41] , az empátiával [42] és az orgazmussal [43] kapcsolatos információk feldolgozásában . A részvény aktivitását a különböző tesztek eredményeként hozott társadalmi döntések meghozatalakor találták meg [44] .

Klinikai jelentősége

Úgy tartják, hogy a központi lebeny részt vesz a tudat működésében, és fontos szerepet játszik különböző funkciók végrehajtásában, amelyek általában a homeosztázis és az érzelmek szabályozásával kapcsolatosak. Az insula funkciói közül különösen: észlelés , motoros irányítás, öntudat , megismerés és interperszonális tapasztalat . Innentől a megfelelő pszichopatológiai folyamatokban szerep jut.

Progresszív expresszív afázia

A szemantikai afázia egy fajtája . Progresszív expresszív afázia esetén a normál beszédfunkció romlása következik be, ami a folyékony beszéd elvesztéséhez vezet, az egyes szavak megértésének megőrzése és a nem nyelvi kognitív funkciók érintetlensége mellett. Különféle degeneratív neurológiai betegségekben fordul elő, beleértve a Pick-kórt, a motoros neuronbetegséget , a corticobasalis degenerációt , a frontotemporális demenciát és az Alzheimer-kórt . Ez hipometabolizmussal [ 45] és a központi lebeny bal elülső oldalának sorvadásával [ 46 ] társul .

Függőség

Számos funkcionális agyi képalkotó vizsgálat kimutatta, hogy a központi kéreg akkor aktiválódik, amikor a kábítószer-fogyasztók ki vannak téve a környezetnek és a használat utáni vágyat kiváltó jelzéseknek. Ezt számos kábítószer esetében kimutatták, beleértve a kokaint , az alkoholt , az opiátokat és a nikotint . E megállapítások ellenére az arány szerepét figyelmen kívül hagyták az addikciós szakirodalomban. .

Egy 2007-es tanulmány kimutatta, hogy azok a dohányosok, akiknek szélütés után a központi lebenyük károsodott, képesek megszabadulni a dohányfüggőségtől [47] . Ezt újabb kutatások is megerősítették [48] [49] [50] , így a központi lebeny ígéretes helyszínt jelent új kutatásokhoz és új antinarkotikus gyógyszerek célpontjává [51] [52] .

Egyéb klinikai állapotok

Úgy gondolják, hogy a központi lebeny szerepet játszik olyan fájdalmas állapotok előfordulásában és lefolyásában, mint a szorongásos zavarok [53] , érzelmi diszfunkciók [54] , anorexia [55] .

Egyes vélemények szerint az insuláris lebeny károsodása Cotard-szindróma kialakulásához vezethet , amelyben a beteg már nem érzi magát életben [56] .

Történelem

A központi lebenyet először Johann Christian Reil írta le más agyi formációkkal együtt [57] . Henry Gray a világhírű " Grey's Anatomy "-ban ezt a formációt Vasút szigetének nevezte.

További képek

Irodalom

Jegyzetek

  1. MUFSON, E . Szigetek összekapcsolása az amygdalával a rhesus majomban , Neuroscience  (1981. július 1.), 1231–1248.
  2. Craig AD, Chen K, Bandy D, Reiman EM , 2000 Thermosensorary activation of insular cortex, Nat.
  3. Bauernfeind A. A főemlősök szigetkéregének és alrégióinak térfogati összehasonlítása, Human Evolution  (2013. április), 263–279.
  4. Brain archiválva : 2009. november 1. , MSN Encarta.
  5. Kolb, Bryan. A humán neuropszichológia alapjai  (határozatlan) . — 5. - [New York]: Worth, 2003. - ISBN 0-7167-5300-6 .
  6. Bushara, Khalaf et al . A hallási-vizuális inger kezdeti aszinkrónia észlelésének idegi korrelációi. , J Neurosci  (2001. január 1.), 300–4.
  7. Bushara, Khalaf et al . A keresztmodális kötődés idegi korrelációi., Nat Neurosci.  (2003. február), 190–5.
  8. Benedetto De Martino . Keretek, torzítások és racionális döntéshozatal az emberi agyban, Tudomány  (2006. augusztus), 684–687.
  9. Gui Xue . A korábbi kockázati tapasztalatok hatása a későbbi kockázatos döntéshozatalra: The role of the insula, NeuroImage , 709–716.
  10. Song GH, Venkatraman V, Ho KY, Chee MW, Yeoh KG, Wilder-Smith CH. A zsigeri fájdalom előrejelzésének és endogén modulációjának kérgi hatásai funkcionális agyi MRI-vel mérve irritábilis bélszindrómás betegeknél és egészséges kontrolloknál. Journal=Pain volume126 issue1-3 pages79-90, December 2006|url= http://linkinghub.elsevier.com/retrieve /pii/S0304-3959(06)00340-X
  11. Olausson H, Charron J, Marchand S, Villemure C, Strigo IA, Bushnell MC . A melegség érzése korrelál a jobb elülső insuláris kéreg idegi aktivitásával., Neurosci.
  12. Craig AD, Chen K, Bandy D, Reiman EM. Az insuláris kéreg termoszenzoros aktiválása., Nat.
  13. Ladabaum U, Minoshima S, Hasler WL, Cross D, Chey WD, Owyang C. A gyomor distentio korrelál több kérgi és szubkortikális régió aktiválásával., Gasztroenterológia kötet120, 2. szám, 369-76 2001. február|url= http://sevieringhu .com/retrieve/pii/S0016508501699906 Archiválva : 2018. június 3. a Wayback Machine -nél
  14. Hamaguchi T, Kano M, Rikimaru H és társai. Agyi aktivitás a leszálló vastagbél distenciója során emberben., Neurogastroenterol.
  15. Matsuura S, Kakizaki H, Mitsui T, Shiga T, Tamaki N, Koyanagi T. Az emberi agy régiójának reakciója a húgyhólyag distenciójára vagy hideg stimulációjára: pozitronemissziós tomográfiai vizsgálat., J. Urol.vol.168, issue5, pages 2035-9 , 2002. november |url= http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022-5347(05)64290-5
  16. Lamb K, Gallagher K, McColl R, Mathews D, Querry R, ​​Williamson JW .
  17. Williamson JW, McColl R, Mathews D, Mitchell JH, Raven PB, Morgan WP. Az erőkifejtés hipnotikus manipulálása dinamikus gyakorlat során: kardiovaszkuláris válaszok és agyi aktiválás., J. Appl.
  18. Williamson JW, McColl R, Mathews D, Ginsburg M, Mitchell JH. Az insuláris kéreg aktiválódását befolyásolja az edzés intenzitása.,J. Appl.
  19. Baliki MN, Geha PY, Apkarian AV. Fájdalomérzékelés elemzése a nociceptív reprezentáció és a magnitúdóbecslés között, J. Neurophysiol. kötet, 101. szám, 2. oldal, 875-87., 2009. február |url= http://jn.physiology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=19073802
  20. Ogino Y, Nemoto H, Inui K, Saito S, Kakigi R, Goto F. A fájdalom belső élménye: a fájdalom képzelete a fájdalmas eseményeket bemutató képek megtekintése közben szubjektív fájdalomábrázolást formál az emberi agyban., Cereb.
  21. Leupoldt, A., Sommer, T., Kegat, S., Baumann, HJ et al. The Unpleasantness of Perceived Dyspnea Is Processed in the Anterior Insula and Amygdala, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2008. január 24., 177. kötet, 9. szám, 1026-1032 oldal |pmid=18263796|url=6 http://17/21.1 . /177/9/1026.full.pdf+html  (lefelé mutató hivatkozás)
  22. Kikuchi M, Naito Y, Senda M és mások . Kortikális aktiválás optokinetikus stimuláció során – fMRI vizsgálat., Acta Otolaryngol, v129, is4, 440-3. oldal, 2009. április |url= http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&doi=10.1080/00820166480pupu
  23. Papathanasiou ES, Papacostas SS, Charalambous M, Eracleous E, Thodi C, Pantzaris M . Szédülés és egyensúlyhiány az elülső insula kis elváltozása miatt.
  24. Brown S, Martinez MJ, Parsons LM . A passzív zenehallgatás spontán módon bevonja a limbikus és paralimbikus rendszereket., NeuroReport, 15. kötet, 13. szám, 2033-7. oldal, 2004. szeptember|url= http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media /landingpage.htm?issn=0959-4965&volume=15&issue=13&spage=2033 Archiválva : 2012. május 11. a Wayback Machine -nél
  25. Sander K, Scheich H. A bal hallókéreg és az amygdala, de a jobb oldali sziget dominanciája az emberi nevetéshez és a síráshoz., J Cogn Neurosci, 17. kötet, 10. szám, 1519-31. oldal, 2005. október |url= http://www.mitpressjournals.org/ doi/abs/10.1162/089892905774597227
  26. Archivált másolat . Letöltve: 2010. július 4. Az eredetiből archiválva : 2010. július 14..
  27. Az insula (Reil-sziget) és szerepe az auditív feldolgozásban. Irodalmi áttekintés , Brain Res. Brain Res. Fordulat.  (2003. május), 143–54. Az eredetiből archiválva : 2018. június 29. Letöltve: 2017. március 7.
  28. A saccades corticalis szabályozása és a rögzítés emberben. A PET-tanulmány , Brain  (1994. október), 1073–1084. Az eredetiből archiválva: 2012. július 10. Letöltve: 2017. március 7.
  29. Több nem elsődleges motoros terület az emberi kéregben , J. Neurophysiol.  (1997. április), 2164–74. Archiválva az eredetiből 2009. október 8-án. Letöltve: 2017. március 7.
  30. A nyelés funkcionális agyi képalkotása: aktiválási valószínűség becslési metaanalízis, Hum Brain Mapp  (2009. augusztus), 2426–2439.
  31. 1 2 Az insula; további megfigyelések a funkciójáról , Brain , 445–70. Archiválva az eredetiből 2012. július 7-én. Letöltve: 2017. március 7.
  32. Dronkers N.F. Egy új agyi régió a beszédartikuláció koordinálására, Nature  (1996. november), 159–61.
  33. Az insula hozzájárulása a beszédprodukció motoros vonatkozásaihoz: áttekintés és hipotézis , Brain Lang  (2004. május), 320–328. Archiválva az eredetiből 2018. június 25-én. Letöltve: 2017. március 7.
  34. A társalgási beszédprodukciós hiányok sérülési korrelációi , Neuropsychologia  (2007. június), 2525–2533.
  35. Gyors hanghatás asszociációs hatás emberi szigetkéregben , PLoS ONE , e259.
  36. A funkcionális átrendeződés egyéni mintái az emberi agykéregben tok-infarktus után, Annals of Neurology  (1993. február), 181–189.
  37. Mindketten undorodtunk My insulában: az undor látás és érzés közös idegi alapja , Neuron  (2003. október), 655–64. Az eredetiből archiválva: 2017. szeptember 10. Letöltve: 2017. március 7.
  38. Az undor és az insula: fMRI válaszok megcsonkításról és szennyeződésről készült képekre , NeuroReport  (2004. október), 2347–2351. Archiválva az eredetiből 2012. május 11-én. Letöltve: 2017. március 7.
  39. Az undor-megfigyelés, a tapasztalat és a képzelet általános elülső szigetábrázolása eltérő funkcionális kapcsolódási útvonalakat mutat , PLoS ONE , C. e2939.
  40. A gazdasági döntéshozatal idegi alapjai az ultimátumjátékban , Science  (2003. június), 1755–1758.
  41. Az érzelmek funkcionális neuroanatómiája: érzelemaktivációs vizsgálatok metaanalízise PET-ben és fMRI - ben, NeuroImage  (2002. június), 331–48. Archiválva : 2019. május 13. Letöltve: 2017. március 7.
  42. T. énekes . Az empátia és a gondolatolvasás neuronális alapja és ontogene: irodalom áttekintése és a kutatás jövőjére vonatkozó következmények , Neurosci Biobehav Rev , 855–863.
  43. Az insula aktiválása és az orgazmus saját bevallása szerinti minősége közötti összefüggés nőknél , NeuroImage  (2007. augusztus), 551–60.
  44. Quarto, Tiziana . Az Ability Emotional Intelligence és a Left Insula kapcsolata az arcérzelmek társadalmi megítélésében , PLoS ONE  (2016. február 9.), e0148621. Az eredetiből archiválva : 2022. március 1. Letöltve: 2022. július 23.
  45. A progresszív, nem folyékony afázia a bal elülső szigetre összpontosuló hypometabolizmussal jár , Brain  (2003. november), 2406–2418. Az eredetiből archiválva : 2005. november 22. Letöltve: 2017. március 7.
  46. Kogníció és anatómia az elsődleges progresszív afázia három változatában, Annals of Neurology  (2004. március), 335–46.
  47. Nasir H. Naqvi . Az Insula károsodása megzavarja a cigarettázástól való függést (absztrakt), Science  (2007. január), 531–4. Az eredetiből archiválva : 2009. május 1. Letöltve: 2017. március 7.
  48. ↑ Az insula károsodása és a dohányzás abbahagyása , Tudomány  (2007. július), 318–319. szerző válasza 318–9. Archiválva az eredetiből: 2020. június 13. Letöltve: 2017. március 7.
  49. Suner-Soler, R. . Dohányzás abbahagyása 1 év Poststroke and Damage to the Insular Cortex, Stroke  (2011), 131–136.
  50. Gaznick, N. . A Basal Ganglia Plus Insula Damage erősebben zavarja a dohányzási függőséget, mint a Basal Ganglia Damage Alone, Nicotine  (2013), 445–453.
  51. Hyman, Steven E. . Addiction: A Disease of Learning and Memory (absztrakt), Am J Psychiatry  (2005. augusztus 1.), 1414–1422. Archiválva az eredetiből 2011. június 12-én. Letöltve: 2017. március 7.
  52. Marco Contreras . Az interoceptív sziget inaktiválása megzavarja a kábítószer-sóvárgást és a lítium által kiváltott rossz közérzetet (absztrakt), Science  (2007. január), 655–8. o. Az eredetiből archiválva : 2010. október 14. Letöltve: 2017. március 7.
  53. A szorongás elszigetelt képe , Biol. Pszichiátria  (2006. augusztus), 383–7. Archiválva az eredetiből 2019. december 26-án. Letöltve: 2017. március 7.
  54. A neurovisceralis integráció modellje az érzelemszabályozásban és a diszregulációban , J Affect Disord  (2000. december), 201–2016. Archiválva az eredetiből 2017. szeptember 13-án. Letöltve: 2017. március 7.
  55. Az anorexia nervosa nyugalmi állapotú funkcionális MRI-vizsgálatainak szisztematikus áttekintése: Bizonyíték a funkcionális kapcsolódási zavarokra a kognitív kontrollban és a térbeli térbeli és test-jelintegrációban., Neurosci Biobehav Rev , 578–589.
  56. Zimmer, 2022 , p. 36.
  57. Johann-Christian Reil alapvető hozzájárulása az anatómiához, fiziológiához és pszichiátriához , Neurosurgery  (2007. november), 1091–1096. vita 1096. Az eredetiből archiválva : 2012. május 11. Letöltve: 2017. március 7.