각시자리

Angular gyrus
각시자리
각시자리
뇌와 두개골의 관계를 설명하기 위한 깁스를 그립니다. (왼쪽 상단, 노란색 섹션에 표시된 각회선.)
세부 사항
식별자
라틴어각선미
뉴로네임즈109
NeuroLex IDbirnlex_1376
TA98A14.1.09.124
TA25472
FMA61898
신경해부학의 해부학 용어
이 이미지에서 각회는 두 배의 별표로 표시됩니다.*

각회는 주로 두정엽의 후방 열등 영역에 놓여 있는 의 한 영역으로, 하부 두정엽의 후방 부분을 차지합니다.[1] 브로드만 지역 39를 나타냅니다.[1]

그것의 중요성은 시각적으로 인식되는 단어로 의미를 만들기 위해 시각적 정보를 베르니케의 영역으로 전달하는 것입니다.[2] 또한 언어, 숫자 처리 및 공간 인지, 기억 검색, 주의 집중 및 마음 이론과 관련된 여러 과정에 관여합니다.

해부학

연결

왼쪽과 오른쪽 각기리등쪽 비장뇌하수체 지혈로 연결되어 있습니다.[3]

각회 연결
에 연결됨 비아 더
동측 전전두엽 및 미측 전전두엽 및 하측 전전두엽 영역 세로 방향의 우수한 [4]근막
미간의 하후두전두근막[5]
해마해마[5] 구불구불한[6] 구불구불한 구불구불한 동물 하등 종근막
전두엽전두엽전두엽전두엽전두륜 후두엽전두엽근막,[7]
상측 회오리 지방 궁정[8]

경계

기능.

각회는 복잡한 언어 기능(즉, 읽기, 쓰기 및 쓰기에 대한 해석)과 관련된 뇌의 부분입니다. 뇌의 이 부분에 대한 병변은 게르스트만 증후군의 증상을 보여줍니다: 효과에는 손가락 불가지증, 알렉시아 (읽기 불가능), 계산 (산술 연산을 사용할 수 없음), 그래픽 (복사 불가능), 좌-우 혼동이 포함됩니다.

언어

Geschwind는 쓰여진 단어가 각회를 통해 내적 독백으로 번역된다고 제안했습니다.[citation needed]

V. S. 라마찬드란과 에드워드 허바드는 2003년에 각회가 은유를 이해하는 역할을 한다는 가설을 세운 논문을 발표했습니다. 그들은 다음과 같이 말했습니다.

은유와 공감각을 방해하는 신경학적 장애가 있을 수 있습니다. 이것은 자세히 연구되지 않았지만 우리는 각회 병변이 있는 환자의 속담뿐만 아니라 부바/키키 효과(Ramachandran & Hubbard, 2001a)에서 교란을 보았습니다. 그들이 '샤프 치즈'나 '시끄러운 셔츠'와 같은 다른 유형의 공감대 은유에 결함이 있는지 확인하는 것은 흥미로울 것입니다. 우반구 병변이 있는 환자는 은유에 문제를 보인다는 힌트도 있습니다. 이들의 결손은 주로 '감독직에서 물러났다'와 같은 공간적 은유에 있을 가능성이 있습니다.[10]

라마찬드란이 다른 영장류보다 호미노이드에서 비례적으로 훨씬 크고, 촉각, 청각, 시각을 처리하는 데 특화된 영역의 교차로에서 전략적 위치를 차지한다는 사실은 라마찬드란이 개념적 은유와 더 일반적으로 교차 모달 추상화 모두에 중요하다고 믿게 합니다. 그러나 최근의 연구는 이 이론에 도전합니다.

기능적 자기공명영상(fMRI)을 이용한 크리쉬 사티안(Emory University)의 연구는 각회가 개념적 은유를 만드는 역할을 하지 않는다는 것을 시사합니다. 사티안(Sathian)은 개념적 비유가 정수리 오페쿨럼에서 질감 선택적 체성 감각 피질을 활성화한다고 이론화합니다.[11]

브라운셋과 와이즈는 말하기와 쓰기 모두에서 왼쪽 각시선의 역할을 강조합니다.[12]

산술 및 공간 인지

1919년 이래로 각회에 대한 뇌 손상종종 산술적인 결함을 일으키는 것으로 알려져 왔습니다.[13][14] 기능적 영상 검사 결과, 두정엽의 다른 부분은 시공간 능력과 연관되어 있어 대략적인 계산에 관여하는 반면, 왼쪽 각회와 왼쪽 하전두회는 언어적 산술 사실 검색으로 인해 정확한 계산에 관여하는 것으로 나타났습니다.[15] 왼쪽 각회의 활성화가 더 클 때 사람의 산술 능력도 더 뛰어납니다.[16]

주의

오른쪽 각회는 눈에 띄는 특징에 대한 시공간적 주의와 관련이 있습니다.[17][18] 검색된 기억에 주의를 기울일 수 있는 지역의 능력을 활용하는 상향식 전략을 사용하여 주의를 할당할 수 있습니다.[17] 예를 들어, 각회는 "왼쪽" 또는 "오른쪽"이라는 언어 용어의 개념적 이해를 공간에서의 위치와 통합하여 왼쪽과 오른쪽을 구별하는 데 중요한 역할을 합니다.[19] 또한 각회는 공간을 해석하기 때문이 아니라 공간의 주의 이동을 제어할 수 있기 때문에 3차원 공간에서 방향을 잡는 것과 관련이 있습니다.[20]

기타기능

기본 모드 네트워크

각회는 외부 자극과 독립적인 다중 모드 활동 중에 활성화되는 뇌 영역 네트워크인 기본 모드 네트워크의 일부입니다.[21][22]

의식.

각회는 의도된 움직임과 결과적인 움직임에 다르게 반응합니다.[23] 이것은 각회가 자기의 의도된 움직임을 감시하고, 결과적인 움직임에 대해서와 마찬가지로 추가된 정보를 다르게 계산하기 위해 사용한다는 것을 시사합니다. 불일치를 기록함으로써 각회는 자아에 대한 인식을 유지합니다.

메모리 검색

각회의 활성화는 기억 검색을 매개할 뿐만 아니라 검색에서 예상되는 것과 특이한 것 사이의 모순에 주목한다는 것을 보여줍니다.[3] 각진 회전자는 콘텐츠와 에피소드 기억에 모두 접근할 수 있으며 이러한 인간 캐릭터의 의도를 추론하는 데 유용합니다.[17] 또한 각회는 피드백 전략을 사용하여 검색이 예상되는지 또는 비정상인지 여부를 확인할 수 있습니다.

몸 밖의 경험

실험을 통해 오른쪽 각회의 자극이 신체경험을 유도하는 능력이 입증되었습니다.[24] 한 실험에서 왼쪽 각회의 자극은 한 여성이 자신의 뒤에 숨어 있는 그림자 같은 사람을 지각하게 만들었습니다. 그늘진 모습은 사실 자아의 이중적인 인식입니다.[25] 또 다른 실험은 피실험자에게 마치 천장에 있는 것 같은 느낌을 주었습니다. 이것은 몸의 실제 위치와 마음이 몸의 위치를 인식하는 차이에 기인합니다.

임상적 의의

각회의 손상은 게르스트만 증후군으로 나타납니다. 손상은 아래 기능 중 하나 이상을 손상시킬 수 있습니다.

  1. 난독증/난독증: 쓰기[26][27] 능력의 결핍
  2. 수학[26][27] 배우거나 이해하는 데 어려움을 겪는 것
  3. 손가락 불가지증: 손의[26][27] 손가락을 구별할 수 없습니다.
  4. 좌우 방향감각[26][27] 상실

추가 이미지

참고 항목

참고문헌

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외부 링크