在纹状体或细胞核纹状体是属于前脑的皮质下重要区域。它是信息进入基底神经节的主要途径,与大脑皮层直接相关。
在人类中,这种大脑结构被称为内囊的白质部分所分割。该部分构成横纹状核的两个主要结构:尾状核和双凸状核。
在功能上,纹状体执行与运动过程有关的活动。实际上,它是称为锥体外系的电路的一部分,主要负责调节非自愿运动。
本文回顾了纹状体的主要特征。讨论了其解剖学性质和功能,并解释了与大脑这种结构有关的病理。
横纹核特征
横纹(红色)
纹状体,或者说是纹状核,因为有一个以上,是位于大脑半球内部的灰质区域。从这个意义上讲,它们是位于每个半球底部的皮质下结构。
构成纹状体的两个主要核是尾状核和双凸透镜状核。后者又由两个结构组成,称为核壳和淡球形。
这样,纹状体可以解释为包含基底神经节的不同核的结构。这些是:
-尾状核:与运动和学习过程相关的结构。
尾状核(黄色)
-壳核:与运动过程,操作调节和情绪调节有关的结构。
Putamen(浅蓝色)
-苍白的球形:调节生物体无意识运动的结构。
淡气球(浅蓝色)
-柱状核:由苍白球和壳状核结合形成的区域。
另一方面,在腹侧区域,纹状体由其他结构组成。它们是:伏隔核和嗅球。
嗅球(黄色)
因此,这种结构构成了大脑的宽阔区域,其中包括大量不同的结构和核。这是大脑的一个非常重要的元素,因为它与大脑皮层和丘脑核建立了持续的联系。
同样,纹状体的特征是容纳大量不同的神经元,例如中棘状神经元,Deiter神经元,表达小白蛋白的胆碱能神经元或神经元间。
解剖学
结构磁共振图像中纹状体的横截面。资料来源:Lindsay Hanford,Geoff B Hall /公共领域
从侧面看,纹状体呈“ C”形。该结构延续了侧脑室的运动,并包含三个主要部分:头部,身体和尾巴。
在尾状核和壳状核之间,两个细胞核整合到纹状体内部,观察到形态连续性。实际上,尾状核的前部区域与壳核的头部相连。
发现球形苍白球(整合到纹状体中的另一种结构)位于壳壳内侧。这个核有两个区域:外侧部分和内侧部分。
就其本身而言,尾状核和壳核也具有共同的胚胎学起源,以及非常相似的联系。由纹状体内这两个结构形成的集合称为新纹状体。
大脑的结构。紫色=尾状核和壳状核。橙色=丘脑。资料来源:约翰·汉高/公共领域
最后,壳状核和苍白球在纹状体内形成另一个称为“双凸状核”的“亚群”。
所有这些核又构成了基底神经节系统更广泛的功能系统的一部分。该系统由纹状体以外的丘脑下核和黑质形成。
神经元的类型
人口统计学平均模板中的皮质口途径的示踪术。来源:Yeh,FC,Panesar,S.,Fernandes,D.,Meola,A.,Yoshino,M.,Fernandez-Miranda,JC,…&Verstynen,T。/公共领域
就组成纹状体的细胞类型而言,纹状体的特征是非常异质的区域。在内部可以找到许多不同类型的神经元。这些是:
中棘神经元
它们在树突上含有刺。这些棘突细胞的延伸实际上构成了纹状体中大脑的大部分(约95%)。
特特神经元
它们的特征是具有非常长和很少的分支树突。它们在拉伸体内的患病率较低,约为2%。
胆碱能神经元
这些细胞负责响应于带电的刺激和与满足有关的元素而停止放电。它们占纹状体脑质量的1%。
表达小白蛋白的中间神经元
他们负责释放小白蛋白。反过来,该物质表达儿茶酚胺的受体。
表达钙调蛋白的神经元间
它们负责释放一种在中枢神经系统中并不十分普遍的物质,称为钙调蛋白。
表达生长抑素的神经元间
这些细胞在纹状体内表达生长抑素和多巴胺受体。
连接数
纹状体的结构与大脑的不同区域连通,包括皮质和皮质下区域。这些连接在纹状体的每个区域中都不同。
从这个意义上讲,新纹状体(尾状和壳状核)从大脑皮层(主要从额叶和顶叶),形成黑质纹状体通路的黑质(黑质)以及丘脑的层内核接收信息。
同样,纹状体的这两个结构将其神经纤维投射到苍白的核上,有时还投射到黑质。
另一方面,苍白的核接收来自新纹状体和丘脑下核的神经纤维。它的投影指向丘脑下核和丘脑。
特征
纹状体在电动机电路中非常重要。具体来说,它是大脑锥体束外系统的一部分,负责调节非自愿运动。
另一方面,壳核似乎也执行与自愿运动有关的运动功能,而尾状核参与认知活动。
相关疾病
纹状体疾病会导致运动障碍,例如不自主运动,改变的肌张力或震颤。从这个意义上讲,与这种大脑结构的功能有关的两种病理是:帕金森氏病和亨廷顿氏病。
参考文献
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