Retrosplenal cortex

Retrosplenal cortex

Den retrospinala cortex ligger i fält 26, 29 och 30 enligt Brodmann
 Mediafiler på Wikimedia Commons

Den retrosplenala cortex är området av hjärnbarken, som inkluderar (i människor) 26, 29 och 30 fält enligt Brodmann [1] . Området fick sitt namn på grund av dess anatomiska läge i primater - precis bakom corpus callosum , även om det hos gnagare ligger närmare ytan av hjärnan och har en större relativ storlek. Dess funktion är för närvarande inte helt klarlagd, men dess placering nära de visuella regionerna, såväl som hippocampussystemet av minne och rumslig orientering, tyder på att det kan spela en roll som en mellanhand mellan perception och minne [2] .

Anatomi

Det finns en stor variation i storleken på retrosplenial cortex hos olika djurarter. Hos människor upptar den cirka 0,3 % av hela kortikala ytan, medan den hos kaniner är minst 10 %, och hos råttor sträcker den sig mer än hälften av hjärnan dorsoventralt, vilket gör den till ett av de största områdena i cortex [2] . Baserat på den mikrocellulära strukturen är den retrospleniala cortexen hos makaker uppdelad i agranulära (fält 30) och granulära (fält 29) delar [1] .

Den retrosplenala cortexen har starka ömsesidiga förbindelser med den visuella cortexen, den cingulate cortexen , de främre thalamuskärnorna , hippocampus och parahippocampusregionerna [3] .

Neurofysiologi

Neurofysiologiska studier av retrosplenial cortex utfördes för det mesta på råttor. Hos gnagare är cirka 8,5% av retrospleniala cortexneuroner huvudriktningsneuroner , medan aktiviteten hos de återstående neuronerna korrelerar med parametrar som löphastighet [4] [5] . Samtidigt kan aktiviteten av neuroner i retrosplenial cortex, för det mesta, korreleras med flera av dessa parametrar samtidigt [4] [5] . Till exempel har det visat sig att hos råttor under passagen av en labyrint, återspeglar aktiviteten av neuroner i retrosplenial cortex samtidigt råttans position i labyrinten, positionen i labyrinten i förhållande till rummet som helhet, och om råttan vände höger eller vänster [6] .

Funktion

fMRI- studier på människor indikerar involveringen av retrosplenial cortex i ett brett spektrum av kognitiva funktioner, inklusive episodiskt minne , navigering, fantasi om framtida händelser och allmän miljöbearbetning [2] [7] . Studier på gnagare indikerar den viktiga roll som denna region av hjärnan har i bildandet och lagringen av rumslig information [8] [9] [10] . Den retrosplenala cortexen är särskilt känslig för konstanta, orörliga landmärken i det omgivande utrymmet [11] [12] och är också involverad i deras användning vid lösning av rumsliga problem [13] [14] .

Det finns ett antagande att retrosplenal cortex interagerar med egocentrisk och allocentrisk rumsinformation, eftersom den är anatomiskt belägen mellan hippocampus (där platscellerna som samlar allocentrisk rumslig information finns) och parietalloben av cortex (som integrerar egocentrisk sensorisk information ). ) [15] .

En fMRI-studie av deltagare i internationella memoreringsmästerskap visade att de har mer aktivitet i retrosplenial cortex än i kontrollgruppen under memorering. Det antas att detta beror på deltagarnas användning av mästerskapstekniker baserade på rumslig fantasi, till exempel Loki-metoden [16] .

När man extraherar fakta från det självbiografiska minnet hos människor observeras interaktionen mellan retrosplenial cortex och den mediala tinningloben i hjärnan vid frekvensen av theta-rytmen [17] .

Patologi

Den retrospleniala cortexen är ett av få områden i hjärnan vars skada orsakar både anterograd och retrograd amnesi [18] . Personer med skador på retrosplenial cortex har en form av topografisk desorientering, där de kan känna igen och identifiera landmärken i miljön, men inte kan använda dem för orientering [2] .

Den retrospleniala cortexen är en av de första regionerna i hjärnan där patologiska förändringar inträffar vid Alzheimers sjukdom och dess prodromala fas  , måttlig kognitiv försämring [19] [20] .

Cytoarkitektoniska fält enligt Brodmann där den retrosplenala cortex är belägen

Anteckningar

  1. ↑ 1 2 Vogt BA Retrosplenial cortex in the rhesus monkey: A cytoarchitectonic and golgi study  //  The Journal of Comparative Neurology. - 1976. - Vol. 169 , nr. 1 . - S. 63-97 . - doi : 10.1002/cne.901690105 .
  2. ↑ 1 2 3 4 Vann SD , ​​​​Aggleton JP , Maguire EA Vad gör retrosplenial cortex? (engelska)  // Naturrecensioner Neurovetenskap. - 2009. - Vol. 10 , nej. 11 . - s. 792-802 . - doi : 10.1038/nrn2733 .
  3. Todd TP , Bucci DJ Retrosplenial cortex och långtidsminne: Molecules to Behavior  //  Neural plasticitet. — 2015-08-25. — Vol. 2015 . - doi : 10.1155/2015/414173 . Arkiverad från originalet den 6 september 2015.
  4. ↑ 1 2 Chen LL et al. Huvudriktningsceller i råttans bakre cortex  //  Experimentell hjärnforskning. — 1994-09-01. — Vol. 101 , utg. 1 . - S. 8-23 . — ISSN 0014-4819 . - doi : 10.1007/BF00243212 . Arkiverad från originalet den 2 juni 2018.
  5. ↑ 1 2 Cho J. , Sharp PE Huvudriktning, plats och rörelse korrelerar för celler i råttans retrospleniala cortex.  // Beteende neurovetenskap. - 2001. - T. 115 , nr 1 . - S. 3-25 . - doi : 10.1037/0735-7044.115.1.3 .
  6. Alexander AS , Nitz DA Retrosplenial cortex kartlägger konjunktionen av inre och yttre utrymmen  //  Nature Neuroscience. — Vol. 18 , nr. 8 . - P. 1143-1151 . - doi : 10.1038/nn.4058 .
  7. Spreng RN , Mar RA , Kim ASN Den gemensamma neurala basen för självbiografiskt minne, prospektering, navigering, teori om sinne och standardläget: En kvantitativ metaanalys  //  Journal of Cognitive Neuroscience. - 2008. - Vol. 21 , nr. 3 . — S. 489–510 . — ISSN 0898-929X . - doi : 10.1162/jocn.2008.21029 .
  8. Pothuizen HHJ et al. Granulära och dysgranulära retrospleniala cortex ger kvalitativt olika bidrag till rumsligt arbetsminne: bevis från omedelbar tidig genavbildning hos råttor  //  European Journal of Neuroscience. — 2009-09-01. — Vol. 30 , nej. 5 . — S. 877–888 . — ISSN 1460-9568 . doi : 10.1111 / j.1460-9568.2009.06881.x . Arkiverad från originalet den 23 april 2016.
  9. Czajkowski R. et al. Kodning och lagring av rumslig information i retrosplenial cortex  //  Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2014-06-10. — Vol. 111 , nr. 23 . - P. 8661-8666 . — ISSN 0027-8424 . - doi : 10.1073/pnas.1313222111 . Arkiverad från originalet den 3 juni 2018.
  10. Yoder RM , Clark BJ , Taube JS Ursprunget till landmärkeskodning i hjärnan  //  Trends in Neurosciences. — 2011-11-01. — Vol. 34 , nr. 11 . - s. 561-571 . — ISSN 0166-2236 . - doi : 10.1016/j.tins.2011.08.004 .
  11. Auger SD , ​​Mullally SL , Maguire EA Retrosplenial Cortex Codes for Permanent Landmarks  //  PLoS ONE. — 2012-08-17. — Vol. 7 , nr. 8 . — P.e43620 . - doi : 10.1371/journal.pone.0043620 .
  12. Auger SD , Maguire EA Bedömer reaktionsmekanismen i retrosplenial cortex hos bra och dåliga navigatörer   // Cortex . — 2013-11-01. — Vol. 49 , nr. 10 . — S. 2904–2913 . - doi : 10.1016/j.cortex.2013.08.002 . Arkiverad från originalet den 20 mars 2022.
  13. Committeri G. et al. Referensramar för rumslig kognition: Olika hjärnområden är involverade i tittar-, objekt- och landmärkescentrerade bedömningar om objektets placering  //  Journal of Cognitive Neuroscience. - 2004-11-01. — Vol. 16 , nr. 9 . — S. 1517–1535 . — ISSN 0898-929X . - doi : 10.1162/0898929042568550 .
  14. Galati G. et al. Flera referensramar som används av den mänskliga hjärnan för rumslig perception och minne  //  Experimentell hjärnforskning. — 2010-02-26. — Vol. 206 , nr. 2 . - S. 109-120 . — ISSN 0014-4819 . - doi : 10.1007/s00221-010-2168-8 . Arkiverad från originalet den 19 juni 2018.
  15. Byrne P. , Becker S. , Burgess N. Remembering the past and imagining the future: A neural model of spatial memory and imagery.  (engelska)  // Psychological Review. — Vol. 114 , nr. 2 . - s. 340-375 . - doi : 10.1037/0033-295x.114.2.340 .
  16. Maguire EA et al. Vägar till att komma ihåg: hjärnorna bakom överlägset minne  (engelska)  // Nature Neuroscience. — Vol. 6 , nr. 1 . - S. 90-95 . - doi : 10.1038/nn988 .
  17. Foster BL et al. Human Retrosplenial Cortex visar transient theta-faslåsning med Medial Temporal Cortex före aktivering under självbiografisk minneshämtning  //  The Journal of Neuroscience. — 2013-06-19. — Vol. 33 , nr. 25 . - P. 10439-10446 . — ISSN 0270-6474 . - doi : 10.1523/JNEUROSCI.0513-13.2013 . Arkiverad från originalet den 29 juni 2017.
  18. Valenstein E. et al. Retrosplenial amnesi  (engelska)  // Hjärna. - 1987-12-01. — Vol. 110 , nr. 6 . - P. 1631-1646 . — ISSN 0006-8950 . - doi : 10.1093/brain/110.6.1631 . Arkiverad från originalet den 4 december 2015.
  19. Pengas G. et al. Fokal posterior cingulatatrofi vid begynnande Alzheimers sjukdom  //  Neurobiology of Aging. — Vol. 31 , nr. 1 . - S. 25-33 . - doi : 10.1016/j.neurobiolaging.2008.03.014 . Arkiverad från originalet den 28 januari 2018.
  20. Tan RH et al. Retrosplenial cortex (BA 29) volymer i beteendevariant frontotemporal demens och Alzheimers sjukdom  //  Demens och geriatriska kognitiva störningar. - 2013. - Vol. 35 , nr. 3-4 . - S. 177-182 . - doi : 10.1159/000346392 .