아르쿠아테 파시큘러스

Arcuate fasciculus
아르쿠아테 파시큘러스
Arcuate fasciculus dissection and tractography.png
아르쿠아 파시큘러스(arcuate passiculus)는 언어 사용을 위한 두 가지 중요한 영역인 브로카의 영역베르니케의 영역을 연결한다.
Arcuate Fasciculus.jpg
아르쿠아테 파시큘럼을 보여주는 트랙토그래피
세부 사항
보낸 사람브로카의 전두엽 부위
에게베르니케 측두엽 부위
식별자
라틴어파시큘러스 아르쿠아투스
TA98A14.1.09.557
TA25599
FMA260714
신경조영술의 해부학적 용어

아르쿠아테 파시큘러스(AF)는 일반적으로 브르카의 영역과 뇌 속의 베르니케 영역을 연결하는 액손 묶음이다.후두 측두피질하전두엽을 연결하는 연관섬유관이다.[1]파시큘러스 아쿠아투스는 곡선의 다발을 뜻하는 라틴어다.

구조

아크레이트 파시큘러스는 우월한 세로 파시큘러와 평행하게 흐르는 백색 물질 트랙이다.이들의 근접성 때문에 일부 연구자들은 이들을 상호 교환적으로 언급하기도 한다.그것들은 전두엽 피질에서 엔드포인트의 위치와 기능으로 구별될 수 있다.아르쿠테 파시큘러스는 복잡한 구문 처리와 연결된 브로카의 영역(특히 BA 44)에서 종료된다.그러나, 우월한 종방향 근막은 음향-모터 매핑에 관여하는 전전 피질에서 끝난다.[2]

연결

역사적으로 아르쿠테 파시큘러스(arcuate passiculus)는 언어 사용을 위한 두 가지 중요한 영역인 하전두회(broca)의 영역과 후전두회(후전두회)의 베르니케(Wernicke) 영역을 연결하는 것으로 이해되어 왔다.대다수의 과학자들은 이것을 지나치게 단순화한 것으로 간주하지만, 만족스러운 대체품이 개발되지 않았기 때문에 이 모델은 여전히 활용되고 있다.[3]백질과 회백질의 독립적 조치 사이의 지형적 관계는 풍부한 발달이나 환경적 상호작용이 뇌의 구조와 기능에 영향을 미친다는 것을 시사한다.이러한 연관성의 존재와 강도는 언어와 운동 계획과 같은 시스템에 영향을 미치는 병리학적 과정을 설명할 수 있다.

확산 MRI의 기술이 발전하면서 이는 시험 가능한 가설로 자리 잡았다.연구는 아크쿠이트의 섬유가 이전에 생각했던 것보다 더 분산된 종말을 보여준다.섬유관의 주요 카우달 선원은 후상위 측두피질인 반면, 회전 종단은 대부분 브로드만 44구역일부인 전두피질 내에 있다.[4][5][6]

발전적 차이

골수화(Myelin)는 축을 미엘린이라는 보호 물질로 덮는 과정으로, 뉴런의 신호 효율을 획기적으로 높이는 것이다.[7]아르쿠아페르시쿨루스는 건강한 성인 뇌에 많이 염증되어 있다.이 몰리닝의 밀도는 문장을 이해할 수 있는 정확성과 속도를 예측하는 것으로 밝혀졌다.그러나 신생아의 아크이 파시큘러스(arcuate passiculus)는 무염증이다.골수화 과정은 유년기에 점진적으로 발생한다; 골수화 밀도는 3세에서 10세 사이에 증가하는 것으로 나타났다.6살짜리 집단을 3살짜리 집단에 비교한 연구 결과 6살짜리 집단은 아르쿠테 파시큘러스(arcuate passiculus)의 기능적 연결성이 더 강했다.아쿠아테 파시큘러스는 침팬지나 마카키와 같은 인간이 아닌 영장류에서 유사하게 발달되지 않았다.이것은 아르쿠아테 파시큘러스(arcuate passiculus)[2]

등살천

이중 스트림 언어 모델은 뇌가 언어 정보를 처리하는 두 개의 스트림이 있다고 제안한다: 등축 스트림과 복측 스트림.이 모델의 기본은 일반적으로 인정되지만, 그 세부사항들은 매우 논쟁의 여지가 많다.[8]등지 경로는 여러 개의 섬유로 이루어져 있는데, 그 중 하나가 아크레이트 파시큘러스다.등축 경로 전체는 감각-동력 매핑과 복잡한 구문 처리에 관련되어 있다.[2]

언어에서의 역할

구문

구문은 우리가 언어 내에서 단어들을 주문하는 규칙들을 말한다.일부 연구자들은 구문이 독특한 인간의 능력으로서 언어를 구별하는 것이라고 주장한다.아크레이트 파시큘러스(arcuate passiculus)의 정확한 기능은 여전히 논의되고 있지만, 구문의 복잡한 시퀀스 처리에 관여하고 있다는 것이 지배적인 이론이다.연구 결과에 따르면 아르쿠아 파시큘러스가 성숙하여 골수화 과정을 거치면서 구문을 처리하는 능력이 그에 상응해 증가한다고 한다.게다가, 아크레이트 파시큘러스 내의 병변은 종종 구문에 어려움을 초래한다.연구자들은 피실험자들이 어려운 구문 구조에 직면했을 때 아크 정맥에 의한 연결로 인해 좌측 전두엽과 두정엽 부위 사이에 높은 동시성이 있다는 것을 발견했다.이 연구는 인간 언어의 핵심 요소로서 아쿠아 페시큘러스(arcuate passiculus)를 더욱 뒷받침한다.[2]

횡적화

아르쿠아체 파시큘러스는 양자의 구조로, 이것은 뇌의 오른쪽과 왼쪽 반구 모두에 존재한다는 것을 의미한다.이 섬유질들은 비대칭이다; 왼쪽 아크레이트 파시큘러스는 오른쪽보다 강하다.왼쪽 아크 정맥은 구문 처리와 관련된 것으로 생각되지만 오른쪽 아크 정맥 정맥은 프로소디 처리와 관련되어 있다.[2][9]연구들은 더 나아가 인간의 얼굴 표정에서 감정을 읽을 수 있는 능력과 적절한 아큐리 파시큘러스가 연관되어 있다는 것을 시사한다.[10]

임상적 유의성

전도성 실어증

역사적으로 아르쿠아 페시큘러스는 전도성 실어증에 연결되어 있는데,[11] 이는 보통 아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아이런 종류의 실어증은 반복이 어렵고 음소성 파라파시아가 만연하는 것이 특징이다.그렇지 않으면 환자들은 비교적 정상적인 언어 통제를 나타낸다.전도성 실어증의 증상은 후측두피질과 전두피질 사이의 연결이 새롭거나 방금 들은 말소리와 말소리의 단기 기억에서 중요한 역할을 한다는 것을 암시한다.아르쿠아 파시쿨루스는 이 두 지역 사이의 주요 연결점이다.아크 정맥이 반복에 책임이 있다는 주장에 이의를 제기하는 연구들은 어떤 경우에는 아크 정맥에 대한 병변이나 총 아젠시스가 전도성 실어증을 발생시킨다고 언급한다.[3]

진행성 실어증

진행성 실어증은 시간이 지나면서 서서히 악화되는 실어증의 일종이다.그것은 언어의 생산과 이해 모두에 영향을 미칠 수 있다.아르쿠 파시큘러스에서 병변을 앓는 진행성 실어증 환자들은 특히 구문 처리 능력이 부족했다.악화된 구문 처리는 아크레이트 파시큘러스 내 분해 정도와 상관관계가 있다.[2]

음의 귀머거리

음색 청각장애가 있는 10명 중 9명에서는 우반구의 상완 아크정 파시쿨루스가 검출되지 않아 후측 상완 측두회(후측두회)와 후측 하전두회(후측두회)의 단절을 시사했다.연구원들은 후측 상측두회(후측두회)가 이 장애의 원인이라고 주장했다.[12]

말더듬이

말더듬이에서 아르쿠테이트 파시큘러스는 비 말더듬이에 비해 3분의 1 이상 감소하는 양자적 결손을 가지고 있는 것으로 보인다.[13]그러나, 각 반구의 기여에 관한 논쟁은 계속되고 있다.말더듬이 및 조정기 사이의 차이에 대한 확산 기반 증거는 아르쿠테이트 파시큘러스에서 격리되지 않는다.

특정 언어 손상

특정 언어장애는 아이들이 정상적으로 언어를 발달시키지 못하게 하는 장애다.이 아이들은 특히 언어의 통사적, 계층적 구조에 어려움을 겪는다.아크 정맥 파시큘러스 손상은 특정 언어 손상의 가능한 원인으로 관련되어 있지만, 이 주장을 검증하기 위해서는 추가 데이터가 필요하다.[2]

난독증

난독증은 주로 독서결손증이 특징인 질환이다.연구 결과에 따르면 난독증 과목의 읽기 능력 악화와 아크쿠아 파시큘럼의 무결성 저하가 일치한다고 한다.[9]

참고 항목

참조

  1. ^ 칼슨, N. (2012)행동 생리학. (11판)피어슨.
  2. ^ a b c d e f g Friederici, Angela (2017). Language in our brain : the origins of a uniquely human capacity. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. ISBN 9780262036924.
  3. ^ a b Dick, Anthony Steven; Bernal, Byron; Tremblay, Pascale (15 December 2013). "The Language Connectome". The Neuroscientist. 20 (5): 453–467. doi:10.1177/1073858413513502. hdl:20.500.11794/38897. PMID 24342910.
  4. ^ CATANI, M; THIEBAUT DE SCHOTTEN, M (1 September 2008). "A diffusion tensor imaging tractography atlas for virtual in vivo dissections". Cortex. 44 (8): 1105–1132. doi:10.1016/j.cortex.2008.05.004. PMID 18619589.
  5. ^ Bernal, B.; Ardila, A. (18 August 2009). "The role of the arcuate fasciculus in conduction aphasia". Brain. 132 (9): 2309–2316. doi:10.1093/brain/awp206. PMID 19690094.
  6. ^ Bernal, Byron; Altman, Nolan (1 February 2010). "The connectivity of the superior longitudinal fasciculus: a tractography DTI study". Magnetic Resonance Imaging. 28 (2): 217–225. doi:10.1016/j.mri.2009.07.008. PMID 19695825.
  7. ^ Snaidero, N.; Simons, M. (14 July 2014). "Myelination at a glance". Journal of Cell Science. 127 (14): 2999–3004. doi:10.1242/jcs.151043. PMID 25024457.
  8. ^ Dick, A. S.; Tremblay, P. (2012-12-01). "Beyond the arcuate fasciculus: consensus and controversy in the connectional anatomy of language". Brain. 135 (12): 3529–3550. doi:10.1093/brain/aws222. ISSN 0006-8950. PMID 23107648.
  9. ^ a b Vandermosten, Maaike; Boets, Bart; Wouters, Jan; Ghesquière, Pol (1 July 2012). "A qualitative and quantitative review of diffusion tensor imaging studies in reading and dyslexia". Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 36 (6): 1532–1552. doi:10.1016/j.neubiorev.2012.04.002. ISSN 0149-7634. PMID 22516793.
  10. ^ Nakajima, Riho; Yordanova, Yordanka N.; Duffau, Hugues; Herbet, Guillaume (July 2018). "Neuropsychological evidence for the crucial role of the right arcuate fasciculus in the face-based mentalizing network: A disconnection analysis". Neuropsychologia. 115: 179–187. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2018.01.024. PMID 29360518.
  11. ^ 애덤스, R.D.인간의 뇌에 있는 기억 메커니즘의 해부학.《기억의 병리학》에서는 G. A. 탈랜드와 N. C. 워가 편집하였다.뉴욕: 1969년 아카데미 출판사
  12. ^ Loui, P; Alsop, D; Schlaug, S (2009). "Tone Deafness: A New Disconnection Syndrome?". Journal of Neuroscience. 29 (33): 10215–10220. doi:10.1523/JNEUROSCI.1701-09.2009. PMC 2747525. PMID 19692596.
  13. ^ Cieslak, M; Ingham, R; Ingham, J; Grafton, S (2015). "Anomalous white matter morphology in adults who stutter". Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 58 (2): 268–277. doi:10.1044/2015_JSLHR-S-14-0193. PMC 4675119. PMID 25635376.

외부 링크