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| 視床網様核 | |
|---|---|
左視床網様核 | |
視床背側図 | |
| 詳細 | |
| の一部 | 視床 |
| 識別子 | |
| ラテン | 視床網様核 |
| ニューロネーム | 365 |
| ニューロレックスID | ビルンレックス |
| TA98 | A14.1.08.638 |
| TA2 | 5704 |
| FMA | 62026 |
| 神経解剖学の解剖用語 [Wikidataで編集] | |
視床網状核は、視床の外側を囲むカプセルを形成する腹側視床の一部である。しかし、マウスと魚類からの最近の証拠はこの見解に疑問を呈し、視床背側構造であると定義している。[1] [2]視床とは外髄質板によって隔てられている。網状核細胞はすべてGABA 作動性であり、[3] [4] [5] [6]核の平面内に円盤状の樹状突起を持つ。 [要出典]
視床網様核はTRN、RTN、NRT、RTなど様々な略称で呼ばれる。TRNは全ての哺乳類に見られる。[5]
入出力
視床網様核は、大脳皮質と視床背側核からの入力を受け取ります。ほとんどの入力は、視床網様核を通過する繊維の側枝から来ます。
一次視床網状核からの出力は、視床背側核に投射されますが、大脳皮質には投射されません。[7] [8]これは、大脳皮質に投射しない唯一の視床核です。代わりに、視床内の他の核からの情報を調節します。その機能は、視床(および網状核)を通過する信号を調節することです。
視床網様核は淡蒼球外節から大量の投射を受け取り、運動開始に不可欠な視床細胞の脱抑制に関与していると考えられている(Parent and Hazrati, 1995)。[9]
網様核は網様体から求心性入力を受け取り[要出典]、次に他の視床核に投射し、これらを介した皮質への情報の流れを制御すると考えられています。核内に異なる感覚または認知様式に対応する明確なセクターが存在するかどうかについては議論があります。
元々の接続構造についてはJones 1975を参照。[10]
マッピングとクロスモダリティ経路に関する議論についてはCrabtree 2002を参照のこと。[11]
注記
- ^ Vue、Bluske、Alishahi 2009.
- ^ Scholpp et al. 2009.
- ^ Usrey & Sherman 2024、3ページ。
- ^ ジョーンズ1985年、710ページ。
- ^ ピノー2024、163ページ。
- ^ ブロダル2016年、572頁。
- ^ ジョーンズ1985年、218ページ。
- ^ ジョーンズ1975年、304ページ。
- ^ ペアレント&ハズラティ 1995年。
- ^ ジョーンズ 1975年。
- ^ クラブツリー&アイザック 2002年。
参考文献
- Brodal, Per (2016).中枢神経系(第5版). ニューヨーク: オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-022895-8。
- Crabtree, John W.; Isaac, John TR (2002 年 10 月)。「背側視床におけるモダリティ関連およびモダリティ間の切り替えを可能にする新しい視床内経路」。The Journal of Neuroscience。22 ( 19): 8754–8761。doi : 10.1523 /JNEUROSCI.22-19-08754.2002。PMC 6757787。PMID 12351751。
- ジョーンズ、エドワード G. (1975)。「視床網様体複合体の組織化のいくつかの側面」。J . Comp. Neurol . 162 (3): 285–308. doi :10.1002/cne.901620302. PMID 1150923. S2CID 28724898.
- ジョーンズ、エドワード G ( 1985)。視床。シュプリンガー。p. 710。doi :10.1007/ 978-1-4615-1749-8。ISBN 978-1-4613-5704-9. S2CID 41337319。
- ペアレント、アンドレ; ハズラティ、リリ・ナズ (1995)。「基底核の機能解剖学。II. 基底核回路における視床下核と外淡蒼球の位置」。脳研究レビュー。20 (1): 128–154。doi : 10.1016 /0165-0173(94)00008-D。
- ピノー、ディディエ(2024)。「視床網様核:解剖学的機能メカニズムと概念」。アズリー、W. マーティン、シャーマン、S. マレー(編)大脳皮質と視床。ニューヨーク:オックスフォード大学出版局。pp. 163–175。ISBN 978-0-19-767615-8。
- Scholpp, Steffen; Delogu, Alessio; Gilthorpe, Jonathan; Peukert, Daniela; Schindler, Simone; Lumsden, Andrew (2009 年 11 月)。「Her6 は視床における神経遺伝学的勾配と神経細胞のアイデンティティを調節する」。米国科学アカデミー 紀要。106 ( 47): 19895–19900。Bibcode :2009PNAS..10619895S。doi : 10.1073 / pnas.0910894106。PMC 2775703。PMID 19903880。
- Usrey, W. Martin; Sherman, S. Murray (2024)。「序論と概要」。Usrey, W. Martin; Sherman, S. Murray (編)。大脳皮質と視床。ニューヨーク: Oxford University Press。pp. 3–9。ISBN 978-0-19-767615-8。
さらに読む
- ヘストリン、ショール (2011) 。「電気シナプスの強さ」。サイエンス。334 ( 6054 ): 315–316。Bibcode : 2011Sci ...334..315H。doi : 10.1126 /science.1213894。PMC 4458844。PMID 22021844。
- Haas, Julie S.; Zavala, Baltazar; Landisman, Carole E. (2011). 「活動依存性の電気シナプスの長期抑制」. Science . 334 (6054): 389–393. Bibcode :2011Sci...334..389H. doi :10.1126/science.1207502. PMC 10921920. PMID 22021860. S2CID 35398480 .
外部リンク
- BrainMaps プロジェクトの「視床網状核」を含む染色された脳スライス画像
