대뇌반구

Cerebral hemisphere
대뇌반구
Blausen 0215 CerebralHemispheres.png
인간의 뇌는 정면에서 볼 수 있다.
Cerebral hemisphere - animation.gif
우뇌반구
좌뇌반구
세부 사항
식별자
라틴어뇌혈구
신경명241
NeuroLex IDbirnlex_1796
TA98A14.1.09.002
TA25418
FMA61817
신경해부술의 해부학적 용어

척추동물 대뇌()는 세로 방향균열인 홈에 의해 분리된 두 의 대뇌 반구에 의해 형성된다.그래서 뇌는 좌뇌와 우뇌로 나뉘는 것으로 묘사될 수 있다.각 반구는 회백질의 외층인 대뇌피질을 가지고 있으며, 백질의 내층에 의해 지지되고 있습니다.유테리아 포유류에서, 반구는 신경섬유의 매우 큰 다발인 뇌량(callosum)에 의해 연결되어 있습니다.전방 교합, 후방 교합흉곽을 포함한 작은 교합 또한 반구와 결합하며 이것들은 다른 척추 동물에도 존재한다.이러한 교합은 국소적인 기능을 조정하기 위해 두 반구 간에 정보를 전달합니다.

뇌반구에는 후두극, 전두극, 측두극의 세 가지 알려진 극이 있습니다.

중앙 설커스는 두정엽전두엽, 1차 운동 피질을 1차 체질 감각 피질에서 분리하는 두드러진 균열이다.

거시적으로 보면, 반구는 서로 거울에 비친 이미지이며, 인간의 뇌에서 볼 수 있는 야코블레비식 토크와 같은 미묘한 차이만 있을 뿐인데, 이것은 오른쪽이 약간 뒤틀려 왼쪽 바로 앞으로 오게 한다.현미경적 차원에서 대뇌피질의 세포구조는 세포의 기능, 신경전달물질 수준의 양 수용체 서브타입이 반구 [1][2]간에 현저하게 비대칭임을 보여준다.그러나 이러한 반구 분포의 일부는 사람 또는 심지어 일부 종에 걸쳐 일관되지만, 많은 관측 가능한 분포 차이는 특정 종 내에서 개인마다 다르다.

구조.

각 대뇌 반구는 회백질대뇌 피질의 외층을 가지고 있으며 대뇌 반구 내부에는 중심반구라고 알려진 백질[3]내층 또는 핵이 있다.대뇌 반구의 내부에는 측심실, 기저신경절, 백질 [4]등이 있습니다.

폴스

대뇌 반구의 극지

대뇌에는 후두극, 전두극, 측두극의 3극이 있습니다.후두극은 각 반구에 있는 각 후두엽의 후단이다.그것은 둥근 정면 극보다 더 뾰족하다.전두극은 각 반구에서 전두엽의 가장 앞부분에 있고 후두극보다 더 둥글다.측두엽은 전두엽과 후두엽 사이에 위치하며 각 측두엽의 [5]중간 두개와사 앞부분에 위치한다.

구성.

만약 어느 한 반구의 상부가 제거된다면, 뇌량보다 약 1.25cm 높은 곳에서, 중앙 백질은 타원형의 영역으로 노출될 것이고, 중심은 회색 물질의 좁은 곡선으로 둘러싸여 있고, 혈액의 탈출에 의해 생성된 수많은 미세한 붉은 점(맥관)으로 채워질 것이다.갈라진 혈관

만약 반구의 나머지 부분이 넓은 흰색 물질 밴드인 뇌량에서 약간 떨어져 있다면, 종방향 균열의 바닥에 그것들을 연결하는 뇌량(callosum)이 관찰될 것이다. 뇌량(callosum)과 겹치는 반구의 가장자리를 순두엽([6]labia cerebrie라고 한다.

각 순막은 이미 기술된 대상환의 일부이며, 그 순막과 뇌량 상면 사이의 홈을 열구라고 한다.

만약 반구가 뇌량의 윗면과 같은 높이로 잘려나간다면, 그 구조의 하얀 물질이 두 반구를 연결하는 것을 볼 수 있을 것이다.

회색 물질의 복잡한 가장자리로 둘러싸인, 현재 드러난 넓은 범위의 수질을 센텀 세미오베일이라고 합니다.중앙 세미오베일로의 혈액 공급은 표피성 [3]중뇌동맥에서 나온다.이 동맥의 피질 가지들은 혈액을 세미오베일에 [7]공급하기 위해 내려간다.

발전

대뇌 반구는 뇌간에서 유래한다.그들은 장벽의 쌍방향 침입으로 착상된 지 5주 후에 발생한다.반구는 C자 모양으로 둥글게 자라났다가 다시 돌아와 뇌실 같은 반구 내부의 모든 구조를 끌어당긴다.심실내공(몬로의공이라고도 함)은 측심실과의 통신을 가능하게 합니다.맥락막 신경총상피세포와 혈관 간엽으로 형성된다.

기능.

반구 측방향화

대중 심리학에서는 특정 기능(논리, 창의성)이 좌우뇌에 위치하는 것에 대해 광범위한 일반화가 종종 이루어진다.대부분의 뇌 기능이 실제로 양쪽 반구에 분포되어 있기 때문에 이러한 주장은 종종 부정확하다.비대칭에 대한 대부분의 과학적 증거는 일반적으로 논의되는 높은 수준의 기능보다는 낮은 수준의 지각 기능과 관련이 있다(예를 들어, 일반적으로 [8][9]"논리적인 사고"가 아닌 문법의 잠재의식 처리).일부 기능의 이러한 수평화 외에도, 낮은 수준의 표현은 신체의 반대쪽 측면을 나타내는 경향이 있습니다.

확립된 가로 방향화의 가장 좋은 예는 브로카와 베르니케의 영역(언어)이다. 둘 다 종종 좌뇌에서만 발견된다.그러나 이러한 부위는 종종 손재주와 일치하며, 이는 이러한 부위의 국소화가 지배적인 손과 반대되는 반구에서 정기적으로 발견된다는 것을 의미한다.의미론, 억양, 억양, 운율 과 같은 기능 편중화는 그 이후로 문제가 제기되었고 주로 양쪽 [10][11]반구에 신경학적 기반이 있는 것으로 밝혀졌다.

인간 태아의 대뇌 반구는 8주입니다.

지각 정보는 양쪽 반구에서 처리되지만, 측면으로 분할됩니다: 신체의 각 측면의 정보는 반대쪽 반구로 전송됩니다(시각 정보는 다소 다르게 분할되지만, 여전히 측면으로 분할됩니다).마찬가지로, 신체에 전달되는 운동 제어 신호도 반대쪽의 반구로부터 옵니다.따라서 손 선호도(사용자가 선호하는 손)는 반구 [citation needed]수평화와도 관련이 있다.

어떤 측면에서는, 반구는 비대칭이며, 오른쪽은 약간 더 크다.오른쪽에는 신경전달물질 노르에피네프린의 수치가 높고 왼쪽에는 도파민의 수치가 높습니다.오른쪽에는 더 많은 백색 물질(긴 축삭)이 있고 [12]왼쪽에는 더 많은 회색 물질(세포체)이 있습니다.

문법과 단어 생성과 같은 언어의 선형 추론 기능은 종종 뇌의 좌뇌에 편중된다.반대로 억양과 강조와 같은 언어총체적 추론 기능은 종종 뇌의 우뇌에 편중된다.직관적 또는 휴리스틱 산술, 바이노럴 사운드 위치 측정 등과 같은 다른 통합 함수는 더 쌍방향으로 [13]제어되는 것으로 보인다.

임상적 의의

중앙 난형 경색이 발생할 [3]수 있습니다.

간질 치료제로서 뇌량 뇌절개술로 알려진 절차에서 뇌량 뇌량 뇌량(callosum)을 절단하여 반구 사이의 주요 연결을 끊을 수 있다. 뇌전증

반구절제술은 뇌의 반구 중 하나를 제거하거나 비활성화하는 것이다.이것은 다른 치료에 반응하지 않는 극단적인 발작의 경우에 사용되는 드문 절차이다.

기타 이미지

레퍼런스

  1. ^ Anderson, B.; Rutledge, V. (1996). "Age and hemisphere effects on dendritic structure". Brain. 119 (6): 1983–1990. doi:10.1093/brain/119.6.1983. PMID 9010002.
  2. ^ Hutsler, J.; Galuske, R.A.W. (2003). "Hemispheric asymmetries in cerebral cortical networks". Trends in Neurosciences. 26 (8): 429–435. CiteSeerX 10.1.1.133.2360. doi:10.1016/S0166-2236(03)00198-X. PMID 12900174. S2CID 15968665.
  3. ^ a b c Bogousslavsky, J; Regli, F (October 1992). "Centrum ovale infarcts: subcortical infarction in the superficial territory of the middle cerebral artery". Neurology. 42 (10): 1992–8. doi:10.1212/wnl.42.10.1992. PMID 1340771.
  4. ^ Snell, Richard S. (2009). Clinical Neuroanatomy (Clinical Neuroanatomy for Medical Students (Snell)). Hagerstwon, MD: Lippincott Williams & Wilkins. p. 262. ISBN 978-0-7817-9427-5.
  5. ^ Singh, Vishram (2017). Textbook of Anatomy. Elsevier. p. 389. ISBN 9788131237274.
  6. ^ Corsini, Ray (5 December 2016). Labia cerebri. ISBN 9781317705703. Retrieved 13 August 2019.
  7. ^ Lee, P H (1 December 2005). "Pathogenesis of deep white matter medullary infarcts: a diffusion weighted magnetic resonance imaging study". Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 76 (12): 1659–1663. doi:10.1136/jnnp.2005.066860. PMC 1739473. PMID 16291890.
  8. ^ Western et al. 2006 "심리학:호주 및 뉴질랜드판" John Wiley 페이지 107
  9. ^ "Neuromyth 6" http://www.oecd.org/document/63/0,3746,en_2649_35845581_34555007_1_1_1_1,00.html 2011년 10월 15일 취득.
  10. ^ 와이스, 피터 H, 그리고 사이먼 D.Ubben. "언어가 의미 있는 행동을 만나는 곳: 행동과 병변이 결합된 곳." Springer. 2014년 10월 29일.웹. 2016년 3월 31일.
  11. ^ 리에스, 스테파니 K, 니나 F.드론커.단어 선택: 좌뇌, 우뇌, 둘 다?단어 검색의 수평화에 대한 관점"와일리 온라인 도서관 2016년 1월 14일웹. 2016년 3월 31일.
  12. ^ R. Carter, Mapping the Mind, Phoenix, London, 2004, 원래 Weidenfeld and Nicolson, 1998.
  13. ^ Dehaene S, Spelke E, Pinel P, Stanescu R, Tsivkin S (1999). "Sources of mathematical thinking: behavioral and brain-imaging evidence". Science. 284 (5416): 970–4. Bibcode:1999Sci...284..970D. doi:10.1126/science.284.5416.970. PMID 10320379.