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梨状皮質:それは何であり、脳のこの部分にはどのような機能がありますか

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科学の目覚ましい進歩にもかかわらず、人間の脳は多くの点で未知のままです。 少しずつ分かってきた構造もあるし、 それらの1つは梨状皮質です.

梨状皮質は嗅覚皮質の一部であり、匂いの検出と識別に加えて、長期記憶の保存にも関与していることが最近発見されました。 その解剖学、その機能、そして発見された最新の発見を知るつもりです。

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梨状皮質と嗅覚系

梨状皮質は位置しています より大きな領域、いわゆる嗅皮質内で. 嗅皮質は前脳の皮質の領域であり、嗅球から直接入力を受け取ります。 したがって、梨状皮質は嗅皮質の主要な領域です。

嗅覚皮質は、脊椎動物の前脳で唯一、直接的な感覚入力を受け取る部分です。 脳レベルでの嗅覚系のもう 1 つの特徴は、脳内で唯一目立たないということです。 視床 (他の感覚で起こるように)。 さらに、それは同側性です(各半球は同じ側の鼻孔から情報を受け取ります).

一方、嗅覚系は 区別する最初の感覚系の 1 つ 胎児期に機能するようになります。

特徴

人間は哺乳類、両生類、爬虫類と梨状皮質を共有しています。

梨状皮質は嗅覚をつかさどる脳の一部で、 においを非常に正確に検出して区別することができます. しかし、最近では、の保管にも関連しています。 長期記憶.

神経系のこの部分の神経分布は明らかにランダムで「カオス」であり、最近まで正確な理由はわかっていませんでした. しかし、ソーク大学 (米国) の科学者チームは、この分布が脳が匂いを正確かつ非常に正確に区別するために不可欠であることを発見しました。

神経解剖学

神経解剖学的レベルでは、梨状皮質 終脳に位置する鼻脳の一部である. 彼 終脳 それは間脳に位置する脳構造であり、前部です。 それは脳の中で最もボリュームのある領域であり、体細胞と栄養の統合の最高レベルを表しています.

梨状皮質は、ブロッドマン野 27 の一部です。 この樹皮が示唆されています。 てんかん治療の魅力的なターゲットになる可能性があります、傷害、刺激、または薬物の局所送達によって。

機能

梨状皮質の最も重要な機能は 2 つあります。それは、嗅覚系として機能し、長期記憶を保存できる一種の「ファイル」として関与します。

1. 臭気検出

すでに見てきたように、梨状皮質は嗅覚皮質の一部です。 しかし、においを感知するとき、それはどのように機能するのでしょうか?

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香りの分子が鼻の受容体に結合すると、 信号は嗅球に伝達され、そこから梨状皮質に伝達されます. 研究者は、嗅球のすべてのニューロンが、梨状皮質のほぼすべてのニューロンに接続されていることを発見しました。

一方、彼らは、匂いを検出してグループを照らす単一の受容体を持つ代わりに、 ニューロンによると、それぞれの匂いには一種の「指紋」があります。 接続。

2. 長期記憶

梨状皮質の別の発見は、2017 年末に 2 人の手で行われました。 ドイツの神経科学者 Christina Strauch と Denise Manahan-Vaughan は、ルール大学の ボーフム(ドイツ)。 彼らの結果は、Cerebral Cortex 誌に掲載されました。

Strauch と Manahan-Vaughan は、においの検出を担う梨状皮質もまた関与していることを発見しました。 思い出の保存. 具体的には、長期記憶に記憶を保持することを扱います。

2.1. 実験方法論

これらの科学者は、ラットの梨状皮質が可塑性を発現できるかどうかを分析しました シナプス、ニューロンが互いに通信し、記憶するときに現れる現象 思い出。 この可塑性はラットの梨状皮質に現れ、長期記憶保持がこの領域で起こることを示しています。

それを研究するために、彼らは記憶可能な嗅覚のコード化を引き起こすプロセスをエミュレートすることを目的として、脳内の電気インパルスを使用しました。 さらに、一連のプロトコルを通じて、 海馬に長期的な影響を誘発 (長期記憶の責任者)。

2.2. 結論

神経科学者は、梨状皮質が長期記憶の貯蔵スペースとしてどのように機能するかを彼らの研究が示していると言っています。 それを実行するには、眼窩前頭皮質からの「指示」が必要です、意思決定の認知処理に関連する前頭葉の領域。

参考文献:

  • カールソン、N.R. (2005)。 行動生理学。 マドリッド: ピアソン教育。
  • ガイトン、A.C. (1994)。 神経系の解剖学と生理学。 基本的な神経科学。 マドリッド: Panamerican Medical 社説。
  • ラウフス、H. ら。 (2011). 人間の限局性てんかんに関与する共通領域の PET と fMRI の証拠の収束。 神経学、77(9)、904-910。
  • Strauch & Manahan-Vaughan. (2018). 梨状皮質では、シナプス可塑性を介した情報エンコードの主な原動力は、嗅覚入力の上昇ではなく下降によって提供されます。 大脳皮質、28(2)、764-776。
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