소뇌 진피

Cerebellar vermis
소뇌 진피
Sobo 1909 653 Cerebellar vermis.png
소뇌의 상부 표면. 진피는 붉은색으로 강조되어 있다.
Cerebellar vermis -- animation.gif
소뇌의 진피(빨간색으로 강조 표시)
세부 사항
의 일부소뇌
식별자
라틴어진피 세뇌
메슈D065814
NeuroNames2463
NeuroEx IDbirnlex_1106
TA98A14.1.07.006
TA25819
FMA76928
신경조영술의 해부학적 용어

소뇌 진피(라틴 진피에서 온 "벌레")두개골후측 fossa에 있는 소뇌의 내측, 코티코-핵 영역에 위치한다. 진피곡선의 일차적인 균열소뇌우월한 표면으로 통풍적으로 전엽후엽으로 나누어진다. 기능적으로 진피는 신체 자세운동과 관련이 있다. 진피는 척추내부에 포함되며, 상승척수경로를 통해 머리와 근위부로부터 체감 입력을 받는다.[1]

소뇌는 로스트로-카우달 방식으로 발달하며, 중간선의 로스트랄 영역은 진피를 발생시키고, 카우달 영역은 소뇌 반구로 발전한다.[2] 태아 발달 4개월이 되면 진피는 완전히 엽산이 되는 반면, 반구의 발달은 30~60일 정도 늦어진다.[3] 산후 7개월의 생명에[4] 의한 엽상 패턴의 완성과 20개월의 소뇌 뉴런의 최종 이동, 증식, 식목화 등으로 소뇌의 세포성분의 증식과 구성이 지속되고 있다.[5]

후측 fossa 검사는 태아 초음파의 일반적인 특징이며, 주로 소뇌의 과도한 유체나 기형이 있는지 여부를 판단하는 데 사용된다.[6] 소뇌 진피의 이상 징후는 이런 방식으로 진단되며 단디-워커 기형과 일치하는 표현형, 심뇌뇌뇌반구 융합과 일치하는 진피, 폰토체벨라 히포플라시아, 소뇌의 성장 저해신섬유종을 포함한다. 신생아의 경우 소뇌에 대한 저산소성 부상이 상당히 흔해 신경손실과 교감증을 유발한다. 이러한 장애의 증상은 미세한 운동조절의 가벼운 상실에서부터 심각한 정신지체사망에 이르기까지 다양하다. 카리오타이핑은 진피와 관련된 대부분의 병리학은 자가 열성 패턴을 통해 유전되며 X염색체에서 가장 알려진 돌연변이가 발생한다는 것을 보여주었다.[1][7]

진피는 소뇌피질의 모든 부위와 밀접하게 연관되어 있으며, 세 가지 기능 부분으로 나눌 수 있으며, 각각 척수와 뚜렷한 연관성을 가지고 있다. 이 영역들은 주로움직임의 제어를 담당하는 전정, 신체와 사지 움직임의 미세한 조정에 관여하는 스피노세레벨, 그리고 움직임의 계획, 시작, 타이밍과 관련된 뇌세레벨이다.[8]

구조

소뇌의 앞쪽 표면. 진피는 붉은색으로 강조되어 있다.

진피는 두 개의 반구를 연결하는 소뇌의 손상되지 않은 중간 부분이다.[9] 진피와 반구 모두 모낭의 그룹에 의해 형성된 로부로 구성되어 있다. 진피에는 링굴라, 중앙로부, 컬맨, 클리부스, 진피낭의 엽록체, 결핵, 피라미드, 유두, 결절 등 9개의 로브가 있다.[9] 이러한 로브는 인체 해부학 수업 중에 관찰하기 어려운 경우가 많으며, 모낭의 크기, 형태 및 개수가 다를 수 있다. 소뇌의 엽은 개인들 간의 형태, 수, 배열에서 빈번한 변화를 보이는 것으로 나타났다.[9]

로브 해부학

진피의 로불.

링굴은 초인각 축에 있는 진피의 윗부분의 첫 번째 로불이며, 중앙의 로불, 정수리, 피라미드, 유두와 함께 엷은 고관절과 관련이 있다. 중앙부 로불에서 중앙부 프리스케에 의해 분리된다. 중앙로불은 초인열 축에 있는 진피 상부의 두 번째 로불이다. 수막인은 초인종 축에 있는 진피 윗부분의 세 번째, 가장 큰 로불이다. 제1차 핵분열에 의한 포열체와 분리되어 있으며, 반구의 전방 사분면 로불과 관련이 있다. 피라미드는 초인열 축에 있는 진피의 일곱 번째 로블이다. 그것은 각각 전피엽과 이차핵에 의해 결핵과 유두에서 분리된다.[9] 이 러블레는 반구의 이반구 러블과 관련이 있다. 목젖은 막사에 이어 두 번째로 큰 털이다. 그것은 엷은 고두막에 관련되며, 측두엽에 의해 결절과 분리된다.[9]

스피노체레벨럼

스피노세레벨럼은 척수의 등측기둥(스피노세레벨로를 포함한다)과 삼차신경, 시각 및 청각계로부터 자기수용 입력을 받는다. 그것은 차례로 대뇌피질뇌간 양쪽에 투영되는 심뇌핵에 섬유를 보내서 내림 운동계의 변조를 제공한다.[8] 이 지역은 소뇌 반구의 진피와 중간 부분으로 구성되어 있다. 주변부와 1차 운동단조증 피질로부터의 감각 정보는 이 지역에서 종료된다. 진피의 푸르킨제 세포는 팔다리 움직임의 실행에 관여하는 축 및 근위부 근육 조직을 제어하면서 금정핵에 투영된다.[10] 사지운동에 필요한 하강 운동경로의 원위근 근육조직 성분을 제어하는 인터피온 핵에 스피노체벨럼 중간지대에 있는 푸르킨제 세포. 이 두 핵 모두 대뇌운동 피질에 대한 투영을 포함한다.[10]

삽입된 핵은 틀니트 핵보다 작지만 고정핵보다 크며 원위근육의 근육 스트레치 반사작용을 조절하는 기능을 한다.[9] 제4 심실에는 , 고정핵에는 측면에 위치하며, 소뇌의 전엽으로부터 다른 신경의 공급을 받고 상위 소뇌 발판적핵을 통해 출력을 전달한다.[8]

금식핵은 전정핵뿐만 아니라 폰틴과 망상망막형성(medullary reticular formation)을 대상으로 하는 가장 내측성 소뇌핵이다.[10] 이 지역은 서서 걷는 것과 관련된 항거 근육 그룹과 다른 시너지를 다룬다.[11] 고정핵축은 흥분성이 있고 소뇌를 넘어 투영되는데, 글루탐산염아스파테를 신경전달물질로 사용할 가능성이 높다.[10]

병리학

최근 기술의 진보로 인해 지난 몇 년 동안 후각기형이 더 자주 인식되었다. 소뇌 진피의 기형은 소뇌의 뇌척수 공간에 공기가 주입되는 폐렴뇌를 사용하여 처음 확인되었다. 이 경우 소뇌의 체액이 변위되거나, 막히거나, 불규칙한 구조를 확인할 수 있었다. 컴퓨터단층촬영(CT)과 자기공명영상(MRI)이 등장하면서 중간뇌 영역을 포함한 두개골 구조물의 분해능이 획기적으로 향상됐다.[12]

주버트 증후군

주버트 증후군(Joubert syndrome, JS)은 뇌계 이상과 동반한 소뇌 진피의 어금니 표지(MTS)[13] 또는 히포플라시아/디플라스시아와 관련된 가장 흔히 진단되는 신드롬 중 하나이다. 1로 추산되는 유행을 JS임상적으로 저혈압의 유아기에 운동 실조증의 이후 발달, 발달 장애, 정신 지체, 비정상적인 호흡 패턴, 비정상적인 눈의 움직임 안구 운동의 실행에 구체적이고 또는 MTS의 두개골 MRI.[14][15]JS에 존재와 특징에 의해 정의된 상염색체성 열성 조건:. 10만.[16]

댄디 워커 기형

댄디 워커 기형은 비교적 흔한 선천성 뇌 기형으로, 살아있는 출생아 수가 1:30,000명에 달한다.[17] 댄디 워커 기형은 후측 fossa가 확대된 것이 특징이며, 소뇌 진피가 완전히 없거나 초보적인 형태로 존재하며, 때로는 제4 심실의 고도를 동반하여 회전하기도 한다. 그것은 또한 일반적으로 뇌계 핵의 이형성증과도 관련이 있다.[18] DWM은 삼위일체 18, 삼위일체 9, 삼위일체 13 등 광범위한 염색체 이상과 연관된 것으로 보고되었다. 조사 결과 풍진이나 알코올과 같은 테라토균에 대한 태아 피폭은 댄디 워커 기형의 발달과 상관관계가 있는 것으로 나타났다.[19][20]

호모브팔로시냅시스

롬방팔엽수(Rhombencephalosynapsis)는 소뇌 반구, 두, 틀니트 핵이 융합된 소뇌 진피의 부재 또는 심각한 이질성으로 특징지어지는 변칙이다. 진단 특징으로는 중뇌 콜리큘리, 수두증, 말뭉치의 부재, 기타 중뇌 구조 기형이 있다.[21][22][23]

피해

진피에 대한 병변은 일반적으로 운동 장애 외에도 임상적 우울증, 부적절한 감정 표시(예: 근거 없는 킥킥거림)를 유발한다.[citation needed]

비교 해부학

초기의 신경생리학자들망막과 관성 신호가 환경과의 관계 때문에 원시 뇌계-세종 회로에 의해 약 4억 5천만 년 전에 선택되었다고 제안한다.[24] 현미경으로 보면 푸르킨제 세포 전구체가 과립세포에서 생겨나 처음에는 불규칙한 패턴으로 형성됐다가 점차적으로 층층이 형성되는 것이 분명하다. 진화론적으로 푸르킨제 세포는 그 후 광대한 덴드리틱 나무를 개발하여 점점 더 하나의 평면에 국한되었고, 그 사이를 통해 과립세포의 이 실타래로 꿰어져 결국 직각의 뉴런 격자를 형성하게 되었다.[24] 소뇌의 기원은 전정 두개골 신경과 횡선 신경의 핵과 밀접하게 연관되어 있는데, 아마도 소뇌의 이 부분이 전정 기관횡선 기관의 입력 데이터로부터 좌표계의 변환을 수행하는 수단으로서 시작되었음을 시사하는 것일 것이다.[25] 이는 소뇌의 기능이 컴퓨팅의 한 방법으로 진화했고 우주에서 신체의 위치와 관련된 이미지를 나타냈음을 시사한다. 소뇌 진피는 반구와 함께 진화했다; 이것은 램프레이와 더 높은 척추동물에서 볼 수 있다.[26]

물고기에

척추동물의 경우, 소뇌 진피는 두 개의 쌍방향 대칭 형태 사이에 발달하는데, 이는 등뼈상단 끝에 위치한다. 이것은 전정신경과 횡선신경의 섬유에 대한 종말부위로서 소뇌와 소뇌 진피로 가는 가장 오래된 다른 길이다.[26] 뼈어류, 즉 텔레오스트에서는 전정측선계로부터 다량의 입력을 받는 소뇌 오리가 전정(전정)을 이루며, 스피노체레벨리, 텍토체레벨리섬유를 받는 말뭉치 소뇌와 함께 상위 척추동물의 편평골엽동음이의어라고 제안되었다.램프미로와 가로선 기관은 구조 및 기능적 유사성을 가진다. 두 구조 사이의 중요한 차이점은 횡선 장기의 배열이 동물을 둘러싸고 있는 유체의 상대적인 움직임에 민감하게 반응하는 반면, 미로는 매우 유사한 감지 메커니즘을 가지고 있는 반면, 동물 자신의 평형성에 관한 정보를 제공하는 내분류에 민감하다는 것이다.그는 우주에서 몸과 방향을 가지고 있다.[26]

참고 항목

추가 이미지

참조

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외부 링크

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