Русская Википедия:Островковая доля

Материал из Онлайн справочника
Версия от 02:25, 2 сентября 2023; EducationBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Русская Википедия/Панель перехода}} {{Мозг | Название = Островковая доля, островковая кора | Латинское = lobus insularis, cortex insularis | Изображение = Sobo 1909 633.png | Заголовок = Островок правого полушария | Изображение2 = Gray717.png | Заголовок2 = Коронарный срез мозга, острово...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Мозг Островковая, или центральная доля (Шаблон:Lang-la), или островок (Шаблон:Lang-la), в ряде источников — островковая кора (Шаблон:Lang-la) — часть коры головного мозга, находящаяся в глубине латеральной борозды. Кора островковой доли считается ответственной за формирование сознания, а также играет роль в образовании эмоций и поддержке гомеостаза.

Анатомия

Центральная островковая борозда (Шаблон:Lang-la) делит долю на две части: большую переднюю и меньшую заднюю. Большой участок коры, покрывающий островок сверху и латерально, образует крышечку (Шаблон:Lang-la) и формируются из части прилегающих лобной, височной и теменной долей. Передняя часть центральной доли разделена на три или четыре коротких извилины, а задняя сформирована длинными извилинами.

Проводящие пути

Центральная доля сообщается через проводящие пути белого вещества с ядрами таламуса, расположенными вентрально в основании, и центральным ядром миндалевидного тела.

В исследованиях на макаках-резус были установлены двусторонние связи между островком и мелкими ядрами миндалины. Задние его отделы преимущественно сообщаются с центральной и дорсо-латеральной частью миндалевидного тела. Передние отделы островка — с передними, медиальными, кортикальными и другими ядрами миндалины[1].

Задняя часть островка взаимосвязана с вторичной соматосенсорной корой. Так, она получает сигналы от вентральных базальных ядер таламуса, которые получают афферентную информацию из спинноталамического пути. Также эта область получает сигналы из медиального вентрального ядра таламуса, специализированного на передаче гомеостатической информации — болевой, тактильной, температурной чувствительности, локального кислородного статуса, раздражение и другие[2].

Нейровизуализационные исследованияШаблон:Какие? с использованием диффузионной МРТ показали, что передняя часть островка взаимосвязана с зонами в височной и затылочной долях, оперкулярной и фронтоорбитальной корой, треугольной и покрышечной частями лобной доли. То же исследование выявило различия в анатомических моделях соединений между левым и правым полушариямиШаблон:Нет АИ.

Цитоархитектоника

В островковой коре обнаружены участки с различной клеточной структурой или цитоархитектоникой, в частности, гранулярноклеточные в задней части и агранулярноклеточные в передней. Джон Оллман и его коллеги показали, что передняя кора содержит популяцию веретенообразных нейронов. Они также называются нейронами фон Экономо[3].

Поля Бродмана

Согласно классификации цитоархитектонических полей Бродмана коры, островковый участок коры головного мозга содержит 13, 14, 16 поля Бродмана, а также 44 и 55 поля.

Развитие

Некоторые исследователи считают, что островковая кора развивается из отдельной части конечного мозга (Шаблон:Lang-la). Другие источники считают её производным височной доли. В большинстве исследований островковая кора считается относительно старой структурой[4][5].

Функции

Обработка мультимодальной сенсорной информации

Функциональные визуализирующие исследования показывают активацию островковой коры на протяжении выполнения интеграционных аудио-визуальных задач[6][7].

Интероцептивное самоосознание

Есть свидетельства, что в дополнение к своей базовой функции островок может играть роль в осуществлении некоторых высших психических функций. Исследования с использованием функциональной визуализации показали, что деятельность правой передней части островка коррелирует с умением человека ощущать собственное сердцебиение или сочувствовать чужой боли. Считается, что эти функции не отличаются от базовых функций островка, так как возникают как результат восприятия островком гомеостатической информации из таламуса[8][9]. Так, островок участвует в восприятии тепла и холода (без болевых ощущений) на коже. В том числе и выделяется ощущение полноты желудка, мочевого пузыря[10][11][12][13][14][15].

Установлено, что деятельность островка участвует в контроле артериального давления[16], в частности в течение и после тренировки; кроме того её активность зависит от величины осознанных усилий[17][18].

Центральная доля выделяется как центр оценки возникающих ощущений.[19], что также выражается в эмпатии, например, когда человек испытывает болезненные ощущения при взгляде на чужую боль[20].

Одно из томографических исследований показало, что ощущение одышки проходит обработку в островке и миндалевидном теле[21].

Корковая обработка вестибулярного ощущения (равновесия) также проходит с участием коры центральной доли[22], поэтому при небольших повреждениях передней части островка у пациента может возникнуть головокружение[23].

Другие интероцептивные восприятия, которые проходят обработку в островковой коре — пассивное прослушивание музыки[24], смех и плач[25], сострадание и эмпатия[26], язык[27].

Контроль моторики

Работа коры центральной доли участвует в осуществлении движений рук и глаз[28][29], глотания[30][31], моторики желудка[31] и языковой артикуляции[32][33]. Исследования инсулярной коры во время разговора показало её связь со способностями к длительной речи и сложным фразам[34]. Островковая кора также задействована в процессе обучения движениям[35] и была определена как играющая существенную роль в выздоровлении и восстановлении двигательных функций после инсульта[36].

Социальные эмоции

В центральной доле проходят процессы обработки ощущения отвращения как к запахам[37], к виду грязи и увечья[38] — даже мнимых[39]. В социальном аспекте островковая кора участвует в обработке информации о нарушении общепринятых норм поведения[40] , эмоциональных процессов[41], эмпатии[42] и оргазма[43]. Обнаружена активность доли при принятии социальных решений, принимаемых в результате прохождения различных тестов[44].

Клиническое значение

Считается, что центральная доля принимает участие в функционировании сознания и играет важную роль в осуществлении различных функций, как правило, связанных с регуляцией гомеостаза и эмоциями. Среди функций островка, в частности: восприятие, моторный контроль, самосознание, познание и межличностный опыт. Отсюда возникает роль в соответствующих психопатологических процессах.

Прогрессирующая экспрессивная афазия

Вид семантической афазии. При прогрессирующей экспрессивной афазии происходит ухудшение нормальной речевой функции, которое приводит к потери беглой речи при сохраненной способности понимать отдельные слова и незатронутых неязыковых когнитивных функциях. Встречается при разнообразных дегенеративных неврологических заболеваниях, в том числе болезни Пика, болезни моторного нейрона, кортикобазальной дегенерации, лобно-височной деменции, болезни Альцгеймера. Это связано с гипометаболизмом[45] и атрофией передней левой части центральной доли[46].

Зависимость

Ряд функциональных исследований изображений мозга показали, что кора центральной доли активируется, когда лица, злоупотребляющие наркотиками, подвергаются влиянию окружения и сигналов, которые вызывают влечение к употреблению. Это было показано для различных наркотиков, включая кокаин, алкоголь, опиаты и никотин. Несмотря на эти выводы, роль доли была проигнорирована в наркологической литературеШаблон:Нет АИ.

Исследование 2007 года показало что курильщики, которые имеют повреждения центральной доли после инсульта способны избавиться от табачной зависимости[47]. Это было подтверждено и более новыми исследованиями[48][49][50], что делает центральную долю перспективным участком для новых исследований и мишенью для новых антинаркотических препаратов[51][52].

Другие клинические состояния

Считается, что центральная доля играет роль в возникновении и протекании таких болезненных состояний, как тревожные расстройства[53], эмоциональные дисфункции[54], анорексия[55].

Существует мнение о том, что повреждение островковой доли может приводить к возникновению синдрома Котара, при котором пациент перестает чувствовать себя живымШаблон:Sfn.

История

Впервые центральная доля была описана Иоганном Кристианом Райлем наряду с другими образованиями мозга[56]. Генри Грей во всемирно известной «Анатомии Грея» назвал это образование Островом Райля.

Дополнительные изображения

Литература

Примечания

Шаблон:Примечания

Внешние ссылки

  1. Шаблон:Cite news
  2. Craig AD, Chen K, Bandy D, Reiman EM, 2000 Thermosensory activation of insular cortex, Nat.
  3. Шаблон:Cite news
  4. Brain Шаблон:Webarchive, MSN Encarta.
  5. Шаблон:Книга
  6. Шаблон:Cite news
  7. Шаблон:Cite news
  8. Шаблон:Cite news
  9. Шаблон:Cite news
  10. Song GH, Venkatraman V, Ho KY, Chee MW, Yeoh KG, Wilder-Smith CH. Cortical effects of anticipation and endogenous modulation of visceral pain assessed by functional brain MRI in irritable bowel syndrome patients and healthy controls journal=Pain volume126 issue1-3 pages79-90, December 2006|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304-3959(06)00340-X
  11. Olausson H, Charron J, Marchand S, Villemure C, Strigo IA, Bushnell MC. Feelings of warmth correlate with neural activity in right anterior insular cortex., Neurosci.
  12. Craig AD, Chen K, Bandy D, Reiman EM. Thermosensory activation of insular cortex., Nat.
  13. Ladabaum U, Minoshima S, Hasler WL, Cross D, Chey WD, Owyang C. Gastric distention correlates with activation of multiple cortical and subcortical regions., Gastroenterology volume120 issue2 pages369-76 February 2001|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016508501699906 Шаблон:Wayback
  14. Hamaguchi T, Kano M, Rikimaru H, etal. Brain activity during distention of the descending colon in humans., Neurogastroenterol.
  15. Matsuura S, Kakizaki H, Mitsui T, Shiga T, Tamaki N, Koyanagi T. Human brain region response to distention or cold stimulation of the bladder: a positron emission tomography study., J. Urol.vol168, issue5, pages2035-9, November 2002|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022-5347(05)64290-5
  16. Lamb K, Gallagher K, McColl R, Mathews D, Querry R, Williamson JW.
  17. Williamson JW, McColl R, Mathews D, Mitchell JH, Raven PB, Morgan WP. Hypnotic manipulation of effort sense during dynamic exercise: cardiovascular responses and brain activation., J. Appl.
  18. Williamson JW, McColl R, Mathews D, Ginsburg M, Mitchell JH. Activation of the insular cortex is affected by the intensity of exercise.,J. Appl.
  19. Baliki MN, Geha PY, Apkarian AV. Parsing pain perception between nociceptive representation and magnitude estimation, J. Neurophysiol. volume101 issue2 pages875-87., February 2009|url=http://jn.physiology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=19073802
  20. Ogino Y, Nemoto H, Inui K, Saito S, Kakigi R, Goto F. Inner experience of pain: imagination of pain while viewing images showing painful events forms subjective pain representation in human brain., Cereb.
  21. Leupoldt, A., Sommer, T., Kegat, S., Baumann, H. J. at al. The Unpleasantness of Perceived Dyspnea Is Processed in the Anterior Insula and Amygdala, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 24 January 2008, volume177, issue9, pages1026-1032 |pmid=18263796|url=http://171.66.122.149/content/177/9/1026.full.pdf+htmlШаблон:Недоступная ссылка
  22. Kikuchi M, Naito Y, Senda M, etal. Cortical activation during optokinetic stimulation — an fMRI study., Acta Otolaryngol, v129, is4, pages440-3, April 2009 |url=http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&doi=10.1080/00016480802610226&magic=pubmed
  23. Papathanasiou ES, Papacostas SS, Charalambous M, Eracleous E, Thodi C, Pantzaris M. Vertigo and imbalance caused by a small lesion in the anterior insula.
  24. Brown S, Martinez MJ, Parsons LM. Passive music listening spontaneously engages limbic and paralimbic systems., NeuroReport, volume15, issue13, pages2033-7., September 2004|url=http://meta.wkhealth.com/pt/pt-core/template-journal/lwwgateway/media/landingpage.htm?issn=0959-4965&volume=15&issue=13&spage=2033 Шаблон:Wayback
  25. Sander K, Scheich H. Left auditory cortex and amygdala, but right insula dominance for human laughing and crying., J Cogn Neurosci, volume=17, issue=10, pages=1519-31, October 2005|url=http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/089892905774597227
  26. Шаблон:Cite web
  27. Шаблон:Cite news
  28. Шаблон:Cite news
  29. Шаблон:Cite news
  30. Шаблон:Cite news
  31. 31,0 31,1 Шаблон:Cite news
  32. Шаблон:Cite news
  33. Шаблон:Cite news
  34. Шаблон:Cite news
  35. Шаблон:Cite news
  36. Шаблон:Cite news
  37. Шаблон:Cite news
  38. Шаблон:Cite news
  39. Шаблон:Cite news
  40. Шаблон:Cite news
  41. Шаблон:Cite news
  42. Шаблон:Cite news
  43. Шаблон:Cite news
  44. Шаблон:Cite news
  45. Шаблон:Cite news
  46. Шаблон:Cite news
  47. Шаблон:Cite news
  48. Шаблон:Cite news
  49. Шаблон:Cite news
  50. Шаблон:Cite news
  51. Шаблон:Cite news
  52. Шаблон:Cite news
  53. Шаблон:Cite news
  54. Шаблон:Cite news
  55. Шаблон:Cite news
  56. Шаблон:Cite news

Шаблон:Выбор языка Шаблон:Кора головного мозга