触角葉は昆虫における一次(第1位)嗅覚脳領域である。触角葉は脳内の球形の中大脳神経網であり、触角と口器の嗅覚感覚ニューロンからの入力を受け取る。機能的には、脊椎動物の嗅球といくつかの類似点がある。[1]昆虫の脳の解剖学的および生理学的機能は、昆虫の脳を解剖し、そこから画像化または生体内電気生理学的記録を行うことで研究することができる。
構造
昆虫では、嗅覚経路は触角から始まります(ショウジョウバエなど一部の昆虫では、体の他の部分に嗅覚感覚ニューロンがあります)。触角から感覚ニューロンは、触角に当たった匂い分子に関する情報を触角葉に運びます。[ 2 ]触角葉は、糸球体と呼ばれる密集した神経網で構成されており、感覚 ニューロンは、シナプス後主ニューロン(投射ニューロンと呼ばれる)および局所介在ニューロンという他の2種類のニューロンとシナプスを形成します。 [2]各嗅覚感覚ニューロンは、単一の嗅覚受容体タイプを発現し、その受容体タイプを発現する他の嗅覚感覚ニューロンと同じ糸球体を標的とするため、各糸球体には、特定の受容体タイプの感覚ニューロンのすべてまたは大多数が収容されています。[1] [3] [4]糸球体の数と性質は種に特異的です。ほとんどの種は、触角葉内に40~160個の個別に識別可能な糸球体を持っています。[2]たとえば、蚊には32個の糸球体があり、[2]ミバエの触角葉には43個の糸球体があり、ゴキブリには203個の糸球体があります。[5]主に抑制性の局所ニューロンは、その神経突起が触角葉に限定されています。投射ニューロンは、通常、単一の糸球体から情報を受け取り、キノコ体や側角などの高次脳中枢に投射します。[6 ] [7] [8]嗅覚受容ニューロン、局所ニューロン、投射ニューロンの相互作用により、感覚ニューロンから入力された情報は、高次脳中枢に送信される前に時空間コードに再フォーマットされます。[9] [10]
参考文献
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{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 渡辺秀弘、西野宏、水波誠、横張文夫(2017年5月5日)。「ゴキブリの一般的な匂いを処理する2つの並行嗅覚経路」。Frontiers in Neural Circuits。11:32。doi:10.3389 / fncir.2017.00032。PMC 5418552。PMID 28529476。
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さらに読む
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- Andreas Keller & Leslie B. Vosshall (2004). 「嗅覚の振動理論の心理物理学的テスト」Nature Neuroscience . 7 (4): 337–338. doi :10.1038/nn1215. PMID 15034588. S2CID 1073550.
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- チャンドラー・バー(2003年)『香りの皇帝:香水、執着、そして感覚の最後の謎の物語』ランダムハウス、ISBN 0-375-50797-3。
触角葉の解剖学のレビュー
- U. ホンバーグ、TA クリステンセン、J.G. ヒルデブランド (1989)。 「昆虫の中大脳の構造と機能」昆虫学の年次レビュー。34 : 477–501。土井:10.1146/annurev.en.34.010189.002401。PMID 2648971。
- C. Giovanni Galizia & Wolfgang Rössler (2010)。「昆虫の並列嗅覚システム:解剖と機能」。Annual Review of Entomology。55 : 399–420。doi : 10.1146 /annurev-ento-112408-085442。PMID 19737085 。
