브로드만 10구역

Brodmann area 10
브로드만 10구역
Brodmann area 10.png
Brodmann Cytoarchitectonics 10.png
세부 사항
식별자
라틴어전극부
신경명76
NeuroLex IDbirnlex_1741
FMA68607
신경해부술의 해부학적 용어

Brodmann 영역 10(BA10, 전극 전전두피질, 로스트롤 측방 전전두피질 또는 전전두피질)은 인간 [1]뇌에서 전전두피질의 가장 앞부분이다.BA10은 원래 시체의 뇌에서 관찰된 것처럼 세포 구조적인 특징의 관점에서 광범위하게 정의되었지만, 현대의 기능적 이미징은 이러한 경계를 정확하게 식별할 수 없기 때문에, 전방 전전두피질, 로스트랄 전전두피질, 그리고 전방 극전두피질이라는 용어는 가장 많이 사용되는 영역을 가리키기 위해 사용됩니다.BA10을 거의 커버하는 전두피질의 안쪽 부분—단순히 BA10이 전전두피질의 모든 부분을 포함하지 않는다는 사실을 강조하기 위해.

BA10은 인간의 뇌에서 가장 큰 세포 구조 영역이다.그것은 "인간의 [2]뇌에서 가장 잘 이해되지 않는 영역 중 하나"로 묘사되어 왔다.현재의 연구에 따르면 메모리 리콜다양한 이그제큐티브 기능에 대한 전략적 프로세스에 관여하는 것으로 나타났습니다.인간의 진화 과정에서,[3] 이 영역의 기능은 뇌의 나머지 부분에 상대적으로 확장되는 결과를 낳았다.

해부학

크기

인간 BA10의 부피는 약 14cm로3 전체 뇌 부피의 약 1.2%를 차지한다.이것은 인간 크기의 뇌를 가진 인간에게서 예상되는 것의 두 배입니다.이에 비해 보노보스의 BA10 부피는 약 2.8cm로3 뇌 부피의 0.74%에 불과하다.각 반구에서, 영역 10은 약 2억 5천만 개의 [3]뉴런을 포함하고 있습니다.

위치

BA10은 대뇌피질의 세포구조적으로 정의된 전방 영역의 하위 구분입니다.그것은 상전두회 중전두회 중 가장 로스트랄 부분을 차지한다.인간의 경우, 반구의 안쪽 측면은 상부 로스트랄 구근에 의해 복부로 경계된다.그것은 대상구까지 확장되지 않는다.세포구조상으로는 입상전두영역 9, 중앙전두영역 46에 의해 후방으로, 그리고 복부는 궤도영역 47과 로스트영역 12에 의해, 또는 Brodmann의 피질지도의 초기 버전(Brodmann-1909)[4]에서 Brodmann 전두영역 11-1909에 의해 경계된다.

10번 구역은 두개골의 전두정맥동 아래에 있으며,[5] 2009년까지 전기생리학 연구는 제한적이었다.

전두극과의 관계

사람의 전전두엽 피질의 전두엽 영역은 영역 10뿐만 아니라 BA9의 일부를 포함한다.BA10은 또한 극 영역을 넘어 복측으로 확장된다.게논 원숭이에서 극 영역은 BA 12에 의해 채워집니다(그리고 그것의 BA 10은 안와 전전두부에서 [2]발견됩니다).

세포 아키텍처

인간의 경우 영역 10의 6개의 피질층이 "매우 균질한 외관"[3]을 가진 것으로 묘사되어 왔다.모두 쉽게 식별할 수 있습니다.층 I의 폭은 면적 10의 깊이의 11%로 얇고 중간이다.층 II는 얇고 RNA와 DNA색칠하는 작은 입상 및 피라미드형 중간에서 진한 색칠 세포(Nissl 염색의 경우)를 포함합니다.가장 넓은 층은 III입니다.그것의 피라미드형 뉴런은 아래 층 IV보다 위 층 II에 더 가깝다.2층처럼 세포는 중간에서 어둡다.층 II와 층 III는 피질 깊이의 43%를 차지한다.레이어 IV는 위의 레이어 III와 아래의 레이어 V와의 명확한 경계를 가지며 얇습니다.그것의 세포는 얼룩이 옅은색에서 중간색까지입니다.레이어 V는 폭이 넓고 Va와 Vb라는2개의 서브레이어를 포함합니다.세포 Va의 밀도는 Vb보다 더 크고 더 진한 염색을 가지고 있다.IV와 V층은 피질 두께의 40%를 차지한다.V층 아래의 V층과 흰 물질 위의 V층은 어두운 피라미드와 방추상 뉴런을 포함하고 있습니다.면적 두께 [3]10의 6%를 차지합니다.

영역 10은 인접한 Brodmann 9와 다른 점은 후자가 보다 뚜렷한 층 Vb 및 보다 두드러진 층 II를 가지고 있다는 것이다.인접한 Brodmann 영역 11은 영역 10에 비해 얇은 층 IV를 가지며, 보다 두드러진 층 Va,[3] Vb, II를 가진다.

인간의 영역 10은 영장류의 [3]뇌 중 가장 낮은 뉴런 밀도를 가지고 있다.또한 그것의 뉴런이 특히 광범위한 수상돌기적 수목화(水木化)[6]를 가지고 있고 수상돌기가 매우 밀집되어 있다는 점에서도 특이하다.이러한 상황은 여러 [2]영역에서 입력의 통합을 가능하게 하기 위해 제안되어 왔다.

서브에리어

BA10은 10p, 10m, 10r의 3개의 서브영역으로 나뉘며, 10p는 전두전두피질의 [7]복측부를 덮고 있다.영역 10m는 얇은 층 II 및 IV와 보다 두드러진 층 V를 가진다.반면 영역 10r은 두드러진 층 II와 두꺼운 층 IV를 가진다.또한 10r층 III에도 큰 피라미드형 세포가 존재하며, 영역 10p에도 더 많이 존재한다.그러나 3개 분야 간의 차이는 완만하고 뚜렷한 경계를 [7]긋기는 어렵다고 지적했다.

접속

영장류에 대한 연구는 영역 10이 특히 전전두엽 피질에서 다른 고차 연관 피질 영역과 입력 및 출력 연결을 가지고 있는 반면 1차 감각 또는 운동 영역은 거의 없다는 것을 시사한다.극한 캡슐을 통한 그것의 연결은 그것을 상부 측두구의 청각 및 다감각 영역과 연결시킨다.상측두회(영역 TAa, TS2, TS3) 상측두회 영역의 백질과 상측두구(TPO) 상측두구(상측두구) 상안 부근의 다감각 영역의 내측 종방향 파실러스에서도 계속된다.익스트림 캡슐을 통해 연결된 또 다른 영역은 인슐라의 복부 영역입니다.대상물 파시큘러스 10을 통한 연결은 전방, 후방 대상물 피질 및 후엽 피질과의 연결이다.미정렬 파시쿨루스는 그것을 편도체, 측두회, 측두엽 전피질 및 상측두회 대부분 앞부분과 연결시킨다.두정피질, 후두피질, 하두엽피질과의[8] 연결은 없습니다

그 연결은 "다른 전두엽 영역처럼 '하류' 영역과 상호 연결되어 있지 않은 것 같다."로 요약되었다.PFC, 전측두엽피질 [2]및 대상피질과 주로 (배타적으로) 상호 연결되어 있는 유일한 전전두부 영역입니다."이러한 연결성 때문에 그것은 "환경의 아모달, 추상, 개념적 해석을 달성하기 위해 시각, 청각, 그리고 체세포 감각 시스템으로부터 오는 정보의 최고 수준의 통합에 주요한 역할을 할 수 있다"고 제안되었다.추상 정보 처리와 다중 인지 수술 결과의 통합에 영향을 미치는 로스트랄 전전두피질의 역할에 대한 해부학적 기초가 될 수 있다."[8]

진화

Katerina Semendeferi와 동료들은 "인간의 진화 동안, 10번 영역은 몇 개의 ..를 겪었습니다.변화: 하나는 전체적인 크기의 대폭적인 증가를 수반하며, 다른 하나는 특히 다른 상위 어소시에이션 [3]영역과의 연결성의 특정 증가를 수반합니다."

호모 플로레시엔시스두개골 안쪽에서 채취한 두개골 내배엽은 Brodmann's 영역 [9]10의 확대를 시사하는 전두극 영역의 확장을 보여준다.

기능.

이 지역은 인간에게 광범위하지만, 그 기능은 [3]잘 알려져 있지 않다.Koechlin & Hyafil은 '인지 분지'의 처리가 전극 [10]피질의 핵심 기능이라고 제안했다.인지 분기는 이전에 실행되었던 작업을 진행 중인 작업이 완료된 후 후속 검색 및 실행을 위해 보류 상태로 유지할 수 있도록 합니다.우리의 많은 복잡한 행동과 정신 활동은 동시에 여러 작업을 수행해야 하며, 그들은 전전두엽 피질이 이러한 스케줄링 작업에서 도메인 전반의 기능을 수행할 수 있음을 시사한다.따라서, 전극 피질은 배들리의 작업 기억 모델에서 중앙 관리자와 특징을 공유합니다.그러나 Burgess [11][clarification needed]의 가설과 같은 다른 가설도 제시되었다.또한 이들은 복부 전두엽 피질을 통해 전극 피질이 연결되는 변연계의 영향을 고려합니다.2006년 메타 분석 결과, 로스트랄 전전두피질은 작업 기억, 일시 기억 및 다중 작업 [12]조정에 관여하는 것으로 나타났다.또한 이 영역은 의사결정이 의식적으로 이용 가능하게 되기 전에 의사결정에 관여하고 있습니다.

이미지들

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Knowlton, Barbara J.; Morrison, Robert G.; Hummel, John E.; Holyoak, Keith J. (July 2012). "A neurocomputational system for relational reasoning". Trends in Cognitive Sciences. 16 (7): 373–381. doi:10.1016/j.tics.2012.06.002. PMID 22717468. S2CID 9968764.
  2. ^ a b c d Ramnani, N; Owen, AM (2004). "Anterior prefrontal cortex: insights into function from anatomy and neuroimaging". Nat Rev Neurosci. 5 (3): 184–94. doi:10.1038/nrn1343. PMID 14976518. S2CID 7353854.
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외부 링크