Ретроспленальная кора ( RSC ) — это корковая область в мозге, включающая поля Бродмана 29 и 30. [1] Это вторичная ассоциативная кора, устанавливающая связи с многочисленными другими областями мозга. Название области относится к ее анатомическому расположению сразу за валиком мозолистого тела у приматов, хотя у грызунов она расположена ближе к поверхности мозга и относительно больше. Ее функция в настоящее время не совсем понятна, но ее расположение рядом со зрительными областями, а также с пространственной/памятной системой гиппокампа предполагает, что она может играть роль посредника между функциями восприятия и памяти, [2] особенно в пространственной области. [3] Однако ее точный вклад в обработку пространства или памяти трудно определить. [4]
Анатомия
Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, дополнив его. ( Ноябрь 2014 )
Размеры этой области сильно различаются у разных видов. У людей она составляет примерно 0,3% всей поверхности коры, тогда как у кроликов она составляет не менее 10% [5] , а у крыс она простирается более чем на половину головного мозга в дорсовентральном направлении, что делает ее одной из крупнейших областей коры. [2]
На основе микроскопической клеточной структуры она делится на дисгранулярную (область 30) и гранулярную (область 29) области. [1] Они были разделены на четыре области: 29l, 29m, 30l и 30m. [6] Она имеет плотные реципрокные проекции со зрительной корой, постсубикулумом (также известным как дорсальный пресубикулум ) и с передними таламическими ядрами и гиппокампом . [7]
Нейрофизиология
Нейрофизиологические исследования ретроспленальной коры в основном проводились на крысах. Ранние работы показали, что около 8,5% нейронов ретроспленальной коры являются клетками направления головы , в то время как другие нейроны коррелируют с параметрами движения, такими как пространственное положение и скорость бега. [8] [9] Недавние исследования показали, что активность ретроспленальных нейронов отражает несколько параметров одновременно, включая то, в какой среде в данный момент находится животное, [10] его пространственное положение в среде, [11] [10] его текущее направление головы и скорость бега, [10] а также поворачивается ли животное [11] или планирует повернуть в будущем. [12] Многие из этих особенностей ретроспленальной нейрофизиологии развиваются медленно, поскольку животное учится ориентироваться в среде, [12] что согласуется с идеей о том, что ретроспленальная кора участвует в долгосрочном хранении пространственной памяти. [13]
Функция
У людей исследования фМРТ указывают на то, что ретроспленальная кора участвует в широком спектре когнитивных функций, включая эпизодическую память , навигацию, представление будущих событий и обработку сцен в целом. [2] [14] Исследования на грызунах показывают, что эта область важна для использования окружающих визуальных сигналов для выполнения этих задач. [13] [15] [16] [17] Ретроспленальная кора особенно чувствительна к постоянным, неподвижным ориентирам окружающей среды [18] [19] и также участвует в их использовании для принятия пространственных суждений. [20] [21] Обзор, проведенный в 2023 году, показал, что ее функцией является «пространственная навигация и локализация личностно значимых объектов». [6]
Также было высказано предположение, что ретроспленальная кора может осуществлять перевод между эгоцентрической (сосредоточенной на себе) и аллоцентрической (сосредоточенной на мире) пространственной информацией, основываясь на ее анатомическом расположении между гиппокампом ( где находятся аллоцентрические представления клеток места ) и теменной долей (которая интегрирует эгоцентрическую сенсорную информацию). [13] [22] [23]
Участники чемпионатов мира по памяти способны демонстрировать выдающиеся результаты в области памяти и при этом демонстрировать повышенную активацию фМРТ в ретроспленальной коре по сравнению с контрольной группой. [24] Считается, что это происходит из-за использования ими пространственной стратегии обучения или мнемонического приема, известного как метод локусов .
Ретроспленальная кора является одной из нескольких областей мозга, которая при повреждении вызывает как антероградную , так и ретроградную амнезию. [27] Люди с поражениями, затрагивающими ретроспленальную кору, также демонстрируют форму топографической дезориентации , при которой они могут распознавать и идентифицировать ориентиры окружающей среды, но не могут использовать их для ориентации. [2]
Ретроспленальная кора является одной из первых областей, подвергающихся патологическим изменениям при болезни Альцгеймера и ее продромальной фазе легкого когнитивного нарушения . [28] [29] [30]
Существуют также экспериментальные данные, показывающие, что слой 5 ретроспленальной коры, вероятно, отвечает за диссоциативные состояния сознания у млекопитающих. [31]
^ ab Vogt, BA (1976-09-01). "Retrosplenial cortex in the rhesus monkey: a cytoarchitectonic and Golgi study". Журнал сравнительной неврологии . 169 (1): 63–97 . doi :10.1002/cne.901690105. ISSN 0021-9967. PMID 821976. S2CID 25585934.
^ abcd Vann, Seralynne D.; Aggleton, John P.; Maguire, Eleanor A. (8 октября 2009 г.). «Что делает ретроспленальная кора?». Nature Reviews Neuroscience . 10 (11): 792– 802. doi :10.1038/nrn2733. PMID 19812579. S2CID 9774642.
^ Митчелл, Анна С.; Чайковски, Рафал; Чжан, Нингюй; Джеффри, Кейт; Нельсон, Эндрю Дж . Д. (2018-03-19). «Ретросплениальная кора и ее роль в пространственном познании». Brain and Neuroscience Advances . 2. doi :10.1177/2398212818757098. PMC 6095108. PMID 30221204 .
^ Ванн, Сералин Д.; Эгглтон, Джон П.; Магуайр, Элинор А. (ноябрь 2009 г.). «Что делает ретроспленальная кора?». Nature Reviews Neuroscience . 10 (11): 792– 802. doi :10.1038/nrn2733. ISSN 1471-003X. PMID 19812579. S2CID 9774642.
^ примечания, К. Бродманн; перевод с редакционной статьей; Гарей, введение Лоренса Дж. (2006). Локализация Бродмана в коре головного мозга: принципы сравнительной локализации в коре головного мозга, основанные на цитоархитектонике (3-е изд.). Нью-Йорк: Springer. ISBN978-0-387-26919-1.{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ ab Vogt, Brent A.; Rosene, Douglas L. (2023). «Сравнение ретроспленальной нейроцитологии обезьяны и человека». Журнал сравнительной неврологии . 531 (18): 2044–2061 . doi :10.1002/cne.25561. ISSN 0021-9967.
^ Шугар, Йорген; Виттер, Менно П.; ван Стрейн, Нильс; Каппарт, Натали (2011). «Ретроспленальная кора: внутренняя связность и связи с (пара)гиппокампальной областью у крысы. Интерактивный коннектом». Frontiers in Neuroinformatics . 5 : 7. doi : 10.3389/fninf.2011.00007 . ISSN 1662-5196. PMC 3147162. PMID 21847380 .
^ Чен, Лонгтанг Л.; Линь, Ли-Хьюи; Грин, Эдвард Дж.; Барнс, Кэрол А.; Макнотон, Брюс Л. (сентябрь 1994 г.). «Клетки направления головы в задней коре головного мозга крысы». Experimental Brain Research . 101 (1): 8–23 . doi :10.1007/BF00243212. PMID 7843305. S2CID 25125371.
^ Чо, Дж.; Шарп, П.Е. (февраль 2001 г.). «Направление головы, место и корреляты движения для клеток ретроспленальной коры крысы». Поведенческая нейронаука . 115 (1): 3–25 . doi :10.1037/0735-7044.115.1.3. PMID 11256450.
^ abc Miller, Adam MP; Serrichio, Anna C; Smith, David M (2021-05-01). «Двухфакторное представление экологического контекста в ретроспленальной коре». Cerebral Cortex . 31 (5): 2720– 2728. doi : 10.1093/cercor/bhaa386. ISSN 1047-3211. PMC 8023839. PMID 33386396.
^ ab Alexander, Andrew S.; Nitz, Douglas A. (2015-08-01). «Ретросплениальная кора отображает соединение внутреннего и внешнего пространств». Nature Neuroscience . 18 (8): 1143– 1151. doi :10.1038/nn.4058. ISSN 1546-1726. PMID 26147532. S2CID 13211352.
^ ab Miller, Adam MP; Mau, William; Smith, David M. (июнь 2019 г.). «Ретроспленальные корковые представления пространства и местоположения будущих целей развиваются с обучением». Current Biology . 29 (12): 2083–2090.e4. doi :10.1016/j.cub.2019.05.034. PMC 6637961 . PMID 31178316.
^ abc Miller, Adam MP; Vedder, Lindsey C.; Law, L. Matthew; Smith, David M. (2014-08-05). «Cues, context, and long-term memory: the role of the retrosplenial cortex in spatial cognition». Frontiers in Human Neuroscience . 8 : 586. doi : 10.3389/fnhum.2014.00586 . ISSN 1662-5161. PMC 4122222. PMID 25140141 .
^ Spreng, R. Nathan; Mar, Raymond A.; Kim, Alice SN (март 2009 г.). «Общая нейронная основа автобиографической памяти, проспективы, навигации, теории разума и режима по умолчанию: количественный метаанализ». Journal of Cognitive Neuroscience . 21 (3): 489– 510. CiteSeerX 10.1.1.454.7288 . doi :10.1162/jocn.2008.21029. PMID 18510452. S2CID 2069491.
^ Pothuizen, Helen HJ; Davies, Moira; Albasser, Mathieu M.; Aggleton, John P.; Vann, Seralynne D. (сентябрь 2009 г.). «Зернистые и дисгранулярные ретроспленальные коры обеспечивают качественно разный вклад в пространственную рабочую память: доказательства, полученные с помощью немедленно-ранней визуализации генов у крыс». European Journal of Neuroscience . 30 (5): 877– 888. doi :10.1111/j.1460-9568.2009.06881.x. PMID 19712100. S2CID 24868413.
^ Czajkowski, R.; Jayaprakash, B.; Wiltgen, B.; Rogerson, T.; Guzman-Karlsson, MC; Barth, AL ; Trachtenberg, JT; Silva, AJ (27 мая 2014 г.). «Кодирование и хранение пространственной информации в ретроспленальной коре». Труды Национальной академии наук . 111 (23): 8661– 8666. Bibcode : 2014PNAS..111.8661C . doi : 10.1073/pnas.1313222111 . PMC 4060653. PMID 24912150.
^ Йодер, Райан М.; Кларк, Бенджамин Дж .; Таубе, Джеффри С. (ноябрь 2011 г.). «Истоки знакового кодирования в мозге». Тенденции в нейронауках . 34 (11): 561– 571. doi :10.1016/j.tins.2011.08.004. PMC 3200508. PMID 21982585.
^ Auger, Stephen D.; Mullally, Sinéad L.; Maguire, Eleanor A.; Baker, Chris I. (17 августа 2012 г.). «Retrosplenial Cortex Codes for Permanent Landmarks». PLOS ONE . 7 (8): e43620. Bibcode : 2012PLoSO...743620A. doi : 10.1371/journal.pone.0043620 . PMC 3422332. PMID 22912894 .
^ Оже, Стивен Д.; Магуайр, Элинор А. (ноябрь 2013 г.). «Оценка механизма реакции в ретроспленальной коре у хороших и плохих навигаторов». Cortex . 49 (10): 2904– 2913. doi :10.1016/j.cortex.2013.08.002. PMC 3878422 . PMID 24012136.
^ Коммиттери, Джорджия; Галати, Гаспаре; Паради, Энн-Лиз; Пиццамильо, Луиджи; Бертоз, Ален; ЛеБихан, Денис (ноябрь 2004 г.). «Системы отсчета для пространственного познания: различные области мозга участвуют в суждениях о местоположении объекта, ориентированных на зрителя, объект и ориентир». Журнал когнитивной нейронауки . 16 (9): 1517– 1535. doi : 10.1162/0898929042568550. PMID 15601516. S2CID 15743957.
^ Галати, Гаспаре; Пелле, Джина; Бертоз, Ален; Коммиттери, Джорджия (26 февраля 2010 г.). «Множественные системы отсчета, используемые человеческим мозгом для пространственного восприятия и памяти». Experimental Brain Research . 206 (2): 109– 120. doi :10.1007/s00221-010-2168-8. PMID 20186405. S2CID 23546010.
^ Бирн, Патрик; Беккер, Сюзанна; Берджесс, Нил (2007). «Вспоминая прошлое и представляя будущее: нейронная модель пространственной памяти и образов». Psychological Review . 114 (2): 340–375 . doi :10.1037/0033-295X.114.2.340. PMC 2678675. PMID 17500630 .
^ Магуайр, Элинор А.; Валентайн, Элизабет Р.; Уайлдинг, Джон М.; Капур, Нариндер (16 декабря 2002 г.). «Пути к запоминанию: мозг, стоящий за превосходной памятью». Nature Neuroscience . 6 (1): 90– 95. doi :10.1038/nn988. PMID 12483214. S2CID 13921255.
^ Destrade, C; Ott, T (2 декабря 1982 г.). «Участвует ли ретросплениальный (поясной) путь в опосредовании высокочастотной ритмической медленной активности гиппокампа (тета)?». Brain Research . 252 (1): 29– 37. doi :10.1016/0006-8993(82)90975-1. PMID 6293657. S2CID 22294467.
^ Foster, BL; Kaveh, A.; Dastjerdi, M.; Miller, KJ; Parvizi, J. (19 июня 2013 г.). «Человеческая ретроспленальная кора демонстрирует кратковременную синхронизацию тета-фазы с медиальной височной корой до активации во время извлечения автобиографической памяти». Journal of Neuroscience . 33 (25): 10439– 10446. doi :10.1523/JNEUROSCI.0513-13.2013. PMC 3685837 . PMID 23785155.
^ Пенгас, Джордж; Ходжес, Джон Р.; Уотсон, Питер; Нестор, Питер Дж. (январь 2010 г.). «Фокальная атрофия задней поясной извилины при начальной стадии болезни Альцгеймера». Нейробиология старения . 31 (1): 25–33 . doi :10.1016/j.neurobiolaging.2008.03.014. PMID 18455838. S2CID 34598530.
^ Pengas, George; Williams, Guy B.; Acosta-Cabronero, Julio; Ash, Tom WJ; Hong, Young T.; Izquierdo-Garcia, David; Fryer, Tim D.; Hodges, John R.; Nestor, Peter J. (2012). "Retrosplenial Cortex (BA 29) Volumes in Behavioral Variant Frontotemporal Dementia and Alzheimer's Disease". Frontiers in Aging Neuroscience . 4 : 17. doi : 10.3389/fnagi.2012.00017 . PMC 3389330. PMID 22783190 .
^ Тан, Рэйчел Х.; Вонг, Стефани; Ходжес, Джон Р.; Холлидей, Гленда М.; Хорнбергер, Майкл (2013). «Объемы ретроспленальной коры (BA 29) при поведенческом варианте лобно-височной деменции и болезни Альцгеймера». Деменция и гериатрические когнитивные расстройства . 35 ( 3– 4): 177– 182. doi : 10.1159/000346392. PMID 23406695. S2CID 45735133.
^ Vesuna, S; et al. (сентябрь 2020 г.). «Глубокий постеромедиальный корковый ритм при диссоциации». Nature . 586 (7827): 87– 94. Bibcode :2020Natur.586...87V. doi :10.1038/s41586-020-2731-9. PMC 7553818 . PMID 32939091. S2CID 221769346.
На Викискладе есть медиафайлы по теме «Ретроспленальная кора» .