플로쿨루스속
Flocculus| 플로쿨루스속 | |
|---|---|
소뇌의 주요 해부학적 하위 부분의 개략도 표현."전개된" 소뇌를 한 평면에 배치하는 뛰어난 시야. | |
소뇌의 전경입니다. ('플로쿨루스'는 오른쪽 상단에 표시됨) | |
| 세부 사항 | |
| 일부 | 소뇌 |
| 시스템. | 전정 |
| 동맥 | 아이카 |
| 신경해부술의 해부학적 용어 | |
플로쿨루스(라틴어: 양털 뭉치, 작은 것)는 소뇌의 작은 잎으로, 이음매 소엽의 앞쪽에 있는 중간 소뇌의 뒷 테두리에 있습니다.소뇌의 다른 부분들과 마찬가지로, 응집체는 운동 조절에 관여한다.그것은 전정안 반사의 필수적인 부분이며, 뇌의 기초 운동 기술을 배우는데 도움을 준다.
그것은 대뇌의 결절과 연관되어 있다; 이 두 구조가 함께 소뇌의 전정부를 구성한다.
그 밑부분에서, 응집체는 내이의 전정계로부터 입력을 받아 균형을 조절합니다.많은 응집돌기는 안구운동 제어에 관여하는 운동핵과 연결된다.
구조.
응집체는 소뇌와 연결된 응집결절엽 안에 포함되어 있다.소뇌는 운동 조절에 필수적인 뇌의 한 부분이다.소뇌의 일부로서, 응집체는 전정안 반사계의 일부로서,[1] 머리의 움직임에 맞추어 눈의 움직임을 제어하는 시스템이다.플로쿨루스에는 5개의 독립된 "존"이 있고, 두 개의 반쪽, 즉 꼬리 반쪽과 로스트 반쪽이 있습니다.
플로쿨러스 회로
플로쿨러스에는 존과 하프 구조에 반영되는 복잡한 회로가 있습니다.응집체의 이러한 "존"은 뇌의 다른 영역에 투영되는 다섯 개의 분리된 푸르키네 세포 그룹을 나타냅니다.응집체의 어디에 자극이 일어나는지에 따라, 신호는 뇌의 매우 다른 부분에 투영될 수 있다.응집체의 첫 번째와 세 번째 구역은 상전정핵에, 두 번째와 네 번째 구역은 내측전정핵에, 다섯 번째 구역은 소뇌의 [2]일부인 개재 후핵에 투영된다.
응집체의 해부학적 구조를 보면 두 개의 분리된 엽 또는 반쪽들로 구성되어 있는 것을 알 수 있습니다.플로쿨루스의 '반'은 미반과 로스트랄반을 나타내며, 파이버 투영이 수신되는 장소와 신호가 [3]이동하는 경로를 나타냅니다.소뇌의 꼬리부분은 주로 전정계와 소뇌가 받은 축삭돌기 또는 이미지에 영향을 미치는 중뇌 바닥 내의 영역인 피질성 폰틴 망상핵으로부터 이끼성 섬유돌기를 받는다.전정 입력은 또한 Furkinje 세포를 자극하면서 응집체로 돌출되는 상승 섬유를 통해 운반됩니다.선도적인 연구는 섬유 클라이밍이 운동 [4]학습에서 특정한 역할을 한다는 것을 암시할 것이다.그리고 나서 등반 섬유는 전기 신호를 받고 움직임을 일으키는 뇌의 부분으로 영상이나 투영을 보냅니다.중뇌로부터, 코르티코폰틴 섬유는 1차 운동 [1]피질로부터 정보를 운반합니다.거기서부터, 돌기는 복측두엽의 편측두엽핵으로 보내지고, 둘 다 소뇌로의 돌기와 관련이 있다.마지막으로 전두뇌돌기는 전정-오시컬 신호를 중간 소뇌를 [5]통해 반대쪽 소뇌로 전달한다.플로쿨루스의 로스트랄 반쪽은 또한 폰틴 핵으로부터 이끼 같은 섬유 돌기를 받지만, 전정계로부터는 거의 돌기를 받지 않습니다.
기능.
응집체는 전정안 반사 시스템의 일부이며 공간의 축에 대해 머리를 회전하는 동안 시선을 안정시키는 데 사용됩니다.소뇌와 소결핵 양쪽의 신경세포는 부드러운 추적과 상관관계가 있는 안구 속도 신호를 전달한다.
기본 운동기능을 학습하는 데 있어 Floculus 역할
플로쿨루스가 운동 학습에 관여하고 있다는 생각은 "플로쿨루스 가설"을 낳았다.이 가설은 응집체가 전정-안구계에서 중요한 역할을 한다고 주장하는데, 가장 중요한 것은 전정계가 [3]시야의 변화에 적응하는 능력이다.걷기, 균형 잡기, 그리고 앉는 능력을 포함한 기본적인 운동 기술의 학습은 전정-오시반사 및 소뇌에 형성된 경로와 관련된 초기 패턴과 경로에 기인할 수 있습니다.소뇌 경로 내에서 기본적인 운동 기술을 학습하는 데 기여합니다.또한 응집체는 시야의 [4]반복적인 변화에 적응하는 데 도움이 되는 VOR 경로를 포함하는 것으로 보인다.시야의 변화는 개인의 공간 인식에 영향을 미친다.선도적인 연구는 응집력이 시야와 운동 기술이 함께 기능하기 위해 시각적인 변화가 일어난 후에 눈과 운동 기능의 동기화를 돕는다고 제안할 것이다.만약 이 변화가 반복된다면, 응집체는 기본적으로 뇌가 이 반복된 [6]자극에 완전히 적응하도록 훈련시킨다.
위치
두 개의 분리된 모양의 엽으로 구성된 응집체는 소뇌의 최하위 내에 위치한다.소뇌에는 세 개의 주요 부위가 있으며, 소뇌는 가장 원시적인 전정맥 [1]내에 포함되어 있습니다.
그것의 엽은 소뇌의 안쪽 구조인 해충과 연결되는 뉴런의 회로를 통해 연결되어 있다.연장은 모낭엽의 밑부분을 떠나 척수로 연결된다.응집체를 수용하는 소뇌는 뇌간 [7]바로 위에 있는 인간 뇌의 뒤쪽과 밑부분에 위치해 있다.
임상적 의의
응집체는 눈으로 움직임을 쫓는데 가장 중요하다.응집체의 병변은 전정-안반사 조절을 방해하고, 전정-전정-전정-전정-전정-전정-전정-전정-전정-전정-전정-전정맥 증후군이라고도 알려져 있습니다.[8]이 부위의 병변이 있는 환자에게서 관찰되는 결손은 추적 [9]운동에 대한 알코올의 용량 의존적 영향과 유사합니다.응집체의 양쪽 병변은 눈에 의한 움직이는 물체의 꾸준한 추적인 원활한 추적의 이득을 감소시킨다.대신에, 응집체의 양쪽 병변은 부드러운 추적이 동시적인 빠른 움직임 또는 좌우 시야를 향해 물체를 따라가기 위한 눈의 비틀림 움직임으로 대체되는 성막 추구를 초래한다.이러한 병변은 또한 눈을 편심 위치로 유지하는 능력을 손상시켜 소뇌의 [8]영향을 받는 쪽으로 시선이 유발되는 안진(nisstagmus)을 발생시킨다.안진이란 눈의 지속적인 비자발적인 움직임으로, 환자는 수평 안진(눈동자가 좌우로 움직이는 움직임), 수직 안진(눈동자가 상하로 움직이는 움직임), 회전 안진(눈동자가 움직이는 움직임)[8] 중 하나를 가질 수 있다.응집체는 또한 우주에서 몸의 방향을 잡아주는 역할을 한다.이 부위의 병변은 근육 운동 협응의 저하를 초래하는 신경학적 질환인 운동실조증과 흔들림이나 [7]비틀거림 같은 불안정한 신체 운동을 초래할 것이다.
관련 조건
응집성 상실과 관련된 조건과 시스템은 전정 질환의 하위 집합으로 간주된다.일반적인 전정 질환의 증상으로는 머리 기울기, 서 있을 수 없음, 운동실조, 어지럼증, 구토, 사시가 있다.전정계에서의 응집체의 역할 때문에 내이, 평형 감각, 그리고 말초와 중심 시력은 응집체의 손실이나 손상에 영향을 받는다.이러한 시스템은 응집력이 손상되어 시각적 및 모터 통신과 관련된 변경 사항을 저장할 수 없기 때문에 영향을 받습니다. 즉, VOR는 아직 온전하지만 사용자가 머리를 앞뒤로 [10]회전할 때 발생하는 게인 또는 눈의 움직임 변화를 저장할 수 없습니다.
기타 이미지
이 해부학적 특징 갤러리는 스타일의 의료 매뉴얼을 준수하기 위해 청소가 필요합니다. |
레퍼런스
- ^ a b c Purves, Dale, ed. (2012). Neuroscience Fifth Edition. Sutherland, Massachusetts: Sinauer Associates Inc. ISBN 978-0-87893-646-5.[페이지 필요]
- ^ De Zeeuw, C. I.; Wylie, D. R.; Digiorgi, P. L.; Simpson, J. I. (1994). "Projections of individual purkinje cells of identified zones in the flocculus to the vestibular and cerebellar nuclei in the rabbit". The Journal of Comparative Neurology. 349 (3): 428–47. doi:10.1002/cne.903490308. PMID 7852634.
- ^ a b Ito, M (1982). "Cerebellar Control of the Vestibulo-Ocular Reflex--Around the Flocculus Hypothesis". Annual Review of Neuroscience. 5: 275–96. doi:10.1146/annurev.ne.05.030182.001423. PMID 6803651.
- ^ a b Lisberger, S. (1988). "The neural basis for learning of simple motor skills". Science. 242 (4879): 728–35. Bibcode:1988Sci...242..728L. doi:10.1126/science.3055293. PMID 3055293.
- ^ McDougal, David; Van Lieshout, Dave; Harting, John. "Pontine Nuclei and Middle Cerebellar Penduncle". Archived from the original on 30 March 2013. Retrieved 28 April 2013.
- ^ Broussard, Dianne M.; Titley, Heather K.; Antflick, Jordan; Hampson, David R. (2011). "Motor learning in the VOR: The cerebellar component". Experimental Brain Research. 210 (3–4): 451–63. doi:10.1007/s00221-011-2589-z. PMID 21336828.
- ^ a b Reitan, Ralph M.; Wolfson, Deborah (1998). A Clinical Guide for Neuropsychologists. Tuscan, Arizona: Neuropsychology Press.[페이지 필요]
- ^ a b c Benarroch, Eduardo (2006). Basic Neurosciences with Clinical Applications. Philadelphia: Butterworth–Heinemann.[페이지 필요]
- ^ Per, Brodal (1998). The Central Nervous System Structure and Function (2nd ed.). New York: Oxford University Press.[페이지 필요]
- ^ Dean, Paul; Porrill, John (2008). "Oculomotor anatomy and the motor-error problem: The role of the paramedian tract nuclei". In Kennard, Christopher; Leigh, R. John (eds.). Using Eye Movements as an Experimental Probe of Brain Function - A Symposium in Honor of Jean Büttner-Ennever. Progress in Brain Research. Progress in Brain Research. Vol. 171. pp. 177–86. doi:10.1016/S0079-6123(08)00624-9. ISBN 978-0-444-53163-6. PMID 18718298.
외부 링크
- Atlas 이미지: University of Michigan Health System의 n2a7p4
- NIF 검색 - 신경과학 정보 프레임워크를 통한 Floculus
