Продольная трещина

редактировать
Продольная трещина
Продольная трещина головного мозга человека.png Человеческий мозг, вид сверху. Срединная продольная трещина, идущая сверху вниз, видна красным.
Продольная трещина головного мозга.gif Продольная трещина показана красным цветом (анимация)
Подробности
Идентификаторы
латинский fissura longitudinalis cerebri, fissura cerebri longitudinalis
NeuroNames 35 год
НейроЛекс ID birnlex_4041
TA98 A14.1.09.007
TA2 5417
FMA 83727
Анатомические термины нейроанатомии [ редактировать в Викиданных ]

Продольная трещина (или церебральная трещина, большая продольная трещина, средняя продольная трещина, межполушарная борозда) представляет собой радиальную, который отделяет два полушария головного мозга на позвоночных мозга. Внутри него находится продолжение твердой мозговой оболочки (одной из мозговых оболочек ), называемой falx cerebri. Внутренние поверхности двух полушарий извитых от извилин и борозд так же, как это внешняя поверхность мозга.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Структура
    • 1.1 Falx cerebri
    • 1.2 Церебральная асимметрия
    • 1.3 Мозолистое тело
  • 2 Развитие
    • 2.1 Филогенетически
    • 2.2 Онтогенетически
  • 3 Функция
  • 4 Клиническое значение
    • 4.1 Повторяющаяся транскраниальная магнитная стимуляция
    • 4.2 Нейрохирургия
  • 5 Исследования
  • 6 Дополнительные изображения
  • 7 См. Также
  • 8 ссылки
  • 9 Внешние ссылки
Состав

Falx cerebri

Все три мозговые оболочки коры ( твердая мозговая оболочка, паутинная оболочка, мягкая мозговая оболочка ) складываются и спускаются глубоко в продольную щель, физически разделяя два полушария. Falx cerebri - это название твердой мозговой оболочки между двумя полушариями, значение которой связано с тем, что это самый внешний слой мозговых оболочек. Эти слои предотвращают прямую связь между двусторонними долями коры, что требует прохождения любых трактов через мозолистое тело. Сосудистая сеть falx cerebri снабжает кровью самые внутренние поверхности коры, граничащие с срединно-сагиттальной плоскостью.

Церебральная асимметрия

Хотя эта трещина разделяет мозг, два полушария коры головного мозга человека не идеально симметричны ни по структуре, ни по функциям. Например, было обнаружено, что planum temporale, примерно соответствующий площади Вернике, в левом полушарии в 10 раз больше, чем в правом полушарии. Напротив, хвостатое ядро в базальных ганглиях оказалось больше в правом полушарии.

Мозолистое тело

Мозолистые соединяет две половины мозга в нижней части его структуры и обеспечивает визуальные, слуховые и соматосенсорные сообщения между каждой половиной. Здесь миллиарды нейронов и глии работают вместе, отправляя сообщения, которые формируют так называемую кору головного мозга. Мозолистое тело отвечает за движение глаз и зрительное восприятие, поддержание баланса между возбуждением и вниманием и способность определять места сенсорной стимуляции. В клинических условиях больным эпилепсией может быть полезно разделение мозолистого тела.

Разработка

Филогенетически

Считается, что большинство существующих животных, включая Homo sapiens, произошли от общего червеобразного предка, жившего около 600 миллионов лет назад, называемого urbilaterian. Bilaterian животное один, который имеет симметричную левую и правую половины тела. Несмотря на то, что все еще обсуждается, имеет ли этот вид сложный мозг или нет, развитие подобных видов подтверждают гипотезу о том, что, по крайней мере, простой передней коллекции нервных клеток, называется Cephalon. Кроме того, исследования показали, что этот цефалон был двусторонним, состоящим из двух или более связанных субгрупп, которые разделены срединно-сагиттальной плоскостью, что указывает на первый пример такого разделения.

Онтогенетически

Нервный гребень появляется у эмбриона млекопитающих уже на 20-й день развития. Именно во время эмбрионального развития появляется нервная трубка, которая складывается в полую структуру, как показано на рисунке 1. Этот процесс также известен как нейруляция. Нервная трубка - это место, где формируется центральная нервная система, которая в дальнейшем в процессе развития будет подразделена и дифференцирована на отдельные участки головного и спинного мозга. Эти подразделения происходят с помощью сигнальных молекул, которые направляют дифференцированные клетки к их правильному местоположению в организме. Затем двусторонние стороны этой структуры дают начало двум полушариям коры головного мозга Homo sapiens, но не сливаются ни в одной точке, кроме мозолистого тела. В результате образуется продольная трещина. Продольная трещина может появиться уже на восьмой неделе развития и отчетливо разделяет два полушария примерно на десятую неделю беременности.

Рисунок 1: Ранняя эмбриональная нервная трубка, изображающая разделение двух сторон
Функция

По сути, трещина предназначена для разделения мозга на два полушария, левое и правое. Благодаря тематическим исследованиям повреждения мозга или инсульта с обеих сторон каждого полушария, есть доказательства того, что левая часть мозга контролирует правую сторону тела, а правая сторона контролирует левую сторону тела. У пациентов с инсультом было обнаружено одностороннее поражение в результате повреждения либо левого, либо правого полушария, которое затрагивает противоположную сторону тела. Разделение каждого полушария позволяет определить специализацию хранения, процедурных и когнитивных функций. С помощью «экспериментов с разделенным мозгом» показано, что левое полушарие специализируется на математике, языке и общей логистике. Правое полушарие дополнительно специализируется, как правило, в музыке, искусстве, распознавании лиц и в большинстве пространственных событий.

Продольная щель также играет роль в тракте зрительного нерва. Это показано на (рис. 4) с перекрестом зрительных нервов, который ведет нерв от правого глаза к левому полушарию и от левого глаза к правому полушарию. Продольная трещина допускает это неправильное направление и пересечение нервов. Кроссовер кажется нелогичным, однако он служит адаптивной цели. Эта цель - дать нам стереопсис (глубину и трехмерное зрение), а также развить бинокулярное зрение. Комбинация этих двух компонентов дает возможность иметь большее воспринимаемое поле зрения, что совпадает с гипотезой о том, что это адаптивная функция, определяемая расположением и структурой трещин. Повреждение нерва за перекрест зрительных нервов приведет к потере или повреждению соответствующего глаза. Если повреждена правая часть мозга и поврежден или разрушен нерв, то левый глаз также будет отслеживать тяжесть повреждения.

Клиническое значение

Продольная трещина играет ключевую роль при нейрохирургии мозолистого тела, приводящей к расщеплению головного мозга, поскольку она обеспечивает беспрепятственный доступ к мозолистому телу. Каллозотомия - это одна из процедур, используемых для фармакологического лечения трудноизлечимых случаев эпилепсии, и она состоит из разделения нервных волокон, проходящих между двумя полушариями через мозолистое тело. Нейрохирург физически разделяет два полушария, отделяя их друг от друга специальными инструментами, и перерезает примерно две трети волокон в случае частичной каллозотомии или полностью в случае полной каллозотомии. Без наличия продольной трещины процедура мозолистого тела была бы значительно более сложной и опасной, поскольку она потребовала бы от хирурга перемещения через плотно связанные области коры. После процедуры два полушария больше не могут общаться друг с другом, как раньше.

В то время как мозг пациентов обычно адаптируется и позволяет вести непрерывную повседневную жизнь, когнитивные тесты могут легко определить, есть ли у пациента расщепление мозга. В эксперименте с химерической фигурой, с женским лицом на левой половине и мужским лицом на правой половине, пациент с расщепленным мозгом, фокусирующийся на средней точке, будет указывать на лицо женщины, когда его попросят указать на лицо в картина и ответит «мужчина», если спросить, что изображено на картинке. Это связано с тем, что веретенообразная область лица (FFA) находится в правом полушарии, а языковые центры преимущественно в левом полушарии.

Рисунок 2: Пример визуализации тензора диффузии

Повторяющаяся транскраниальная магнитная стимуляция

В исследованиях приложения низкочастотной повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (rTMS) были протестированы с различными когнитивными процессами во время задач восприятия времени. Исследования проанализировали влияние низкочастотной rTMS на тесты восприятия времени, когда rTMS применялась к «теменной медиальной продольной щели». Полученные данные подтвердили гипотезу о том, что участники этого исследования недооценивали свое восприятие времени в течение коротких промежутков времени и переоценивали в течение более длительных периодов времени. В частности, 20 участников недооценили временные интервалы в 1 секунду и переоценили интервалы в 4 секунды / 9 секунд после применения 1 Гц rTMS.

Нейрохирургия

Продольная щель может служить эффективным хирургическим проходом в лобной кости во время центральной и птериональной трепанации черепа, который открывается в череп хирургическим путем. Несмотря на то, что формы головы у многих видов различаются, было обнаружено, что собаки сильно различаются по форме головы, что затрудняет поиск хирургической операции на головном мозге, которая будет эффективно работать для них. Одна из целей исследования состояла в том, чтобы различить продольную анатомию церебральной трещины и их возможные вариации у брахи- (B), долихо- (D) и мезатицефальных (M) собак. Несмотря на то, что морфология боковой церебральной трещины у всех пород собак была однородной. У мезатицефальных (M) собак был наибольший хирургический проход, приводящий к доступу к большему количеству структур головного мозга, в то время как у долихо‐ (D) собак хирургический проход был наименьшим.

Исследовать
Рисунок 3: Площадь мозолистого тела в сравнении с площадью поверхности продольной трещины.

Поскольку мозолистое тело значительно меньше по площади поверхности по сравнению с продольной щелью ( рис.3 ), пучки волокон, проходящие через него, плотно упакованы вместе, и точное отслеживание важно для различения отдельных пучков, которые исходят из одних и тех же кортикальных центров и ведут к ним.. Понимание таких связей позволяет нам понять контралатеральные совпадения и какие заболевания могут быть результатом их поражения. Для визуализации этих пучков используется диффузионно-тензорная визуализация (DTI или dMRI), а также алгоритмы отслеживания волокон (FT) и функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI). Например, тракты затылочно-мозолистых волокон были локализованы с точностью 1-2 мм с использованием методов DTI-TF, которые очень важны для взаимодействия зрительных кортик, и любое их повреждение может привести к алексии, неспособности читать.

Дополнительные изображения
Рисунок 4: Пересечение зрительного нерва
  • facies dorsalis cerebri gyri

  • Cerebrum. Медиальное лицо. Рассечение мозолистого тела и т. Д.

  • Базовый вид человеческого мозга

  • Cerebrum. Зрительный и обонятельный нервы. Низший вид. Глубокое рассечение.

  • Cerebrum. Низший вид. Глубокое рассечение.

  • Мозговые оболочки и поверхностные вены головного мозга. Глубокое рассечение. Улучшенный вид.

  • Вскрытие мозга овец с этикетками

  • Анатомическая иллюстрация из Анатомического атласа Соботты, изданного в 1908 году.

Смотрите также
использованная литература
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-03-29 12:00:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте