側坐核
NAcまたはNAccで表される側坐核は、側坐核としても知られています。 それは大脳基底核の一部です。 核は比較的脳の中で非常に小さな構造ですが、さまざまな機能を果たします。
この核の機能は、脳の報酬と罰の中心を制御することから、中毒、うつ病、アブレーションなどの複数の精神病の問題に重要な役割を果たすことまで
この記事では、側坐核の解剖学的特徴とその重要な神経伝達物質と多くの精神病性疾患におけるその役割を研究します。
解剖学的特徴
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この見出しの下で、我々は、入力と出力経路、および核の部分などの重要な
解剖学的特徴を議論します
側坐骨。 また、この核に存在するニューロンの種類についても議論します。
脳内の位置
側坐核は前脳の基底領域に存在する。 それは大脳基底核の一部です。 側坐核は腹側線条体の重要な部分である。 この腹側線条体は、背側線条体とともに、大脳基底核の最も重要な構造である大脳基底核の線条体を形成する。
構造
側坐核の構造は、殻とコアを含む。
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シェル
側坐核シェルまたはNAccシェルとしても知られています。 側坐核の下部構造である。 側坐核の外側
領域に存在する。 背側扁桃体の一部とも呼ばれます。
コア
側坐核コアまたはNAccコアとも呼ばれます。
側坐核の内側領域に存在する。 それは大脳基底核の腹側線条体の一部であると考えられている。
求心性線維
側坐核は、脳の異なる領域からグルタミン酸、ドーパミン作動性およびヒスタミン作動性入力線維を受け取る。
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主要なグルタミン作動性線維は、前頭前野、扁桃体の基底外側部分、視床の正中線および Glutaminergic繊維はまた腹側被蓋領域から受け取られます。
側坐核への主要なドーパミン作動性線維は、中脳の腹側被蓋領域から来る。
核への他の重要な入力繊維
側坐骨はヒスタミン作動性繊維である。 これらの繊維は、
tuberomammillary核から受信されます。 この核は、脳内のヒスタミンの唯一の供給源です。P>
遠心性繊維
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これらは側坐核の出力繊維です。 側坐核は、大脳基底核と淡蒼球に出力繊維を送ります。 Globus pallidusは、次に、出力繊維を視床の内側背核に送り、それは線条体および前頭前野に戻って投射する。
側坐核はまた、腹側被蓋領域、黒質および橋に存在する網状形成に遠心性繊維を送る。
側坐核に存在する細胞の大部分は、GABA分泌細胞であるGaba作動性ニューロンである。
細胞
側坐核に存在する細胞の大部分は、GABA分泌細胞、Gaba作動性ニューロンである。
細胞
それらは、中棘ニューロンまたはMsnと呼ばれています。 これらの細胞は、細胞膜上にドーパミンD1またはD2受容体を発現する。
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側坐核のコアに存在するGaba作動性ニューロンは、樹状突起棘を有することが知られている。
側坐核に存在する他の細胞には、本質的にコリン作動性またはGaba作動性であり得る介在ニューロンが含まれる。
側坐核に存在する他の細胞には、介在ニューロンが含まれる。
神経伝達物質とその受容体
神経伝達物質は、側坐核がその機能を果たすのを助ける重要な機能分子である。 これらの神経伝達物質の正常なバランスの乱れは、多くの精神病性疾患につながる可能性があります。 このセクションでは、側坐核の重要な神経伝達物質について一つずつ説明します。
ドーパミン
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ドーパミンは、やりがいのある刺激に応答して側坐核のドーパミン作動性入力 それはまたモルヒネ、acetaminophen、コカインおよびニコチンのような娯楽薬剤の消費に応じて解放されるかもしれません。 側坐核におけるこのドーパミンは、薬物中毒の原因である。
セロトニン
セロトニンは側坐核のもう一つの重要な神経伝達物質です。 多数のシナプスはaとしてセロトニンを使用する核の側坐骨にありますneurotransmitter.it また、中毒プロセスに関連していると考えられています。P>
GABA
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GABA受容体は、側坐核の殻を作るニューロンの細胞膜に存在する。 GABAAのアゴニストによるこれらの受容器の刺激にドーパミンによって影響を及ぼされる人の行動の変更に於いての抑制的な役割があります。 したがって、GABAは中毒の離脱および治療において役割を果たす。
グルココルチコイド
グルココルチコイド受容体は、側坐核の殻を作る
ニューロンにも存在する。 研究は、グルココルチコイド拮抗薬を使用することにより、これらのグルココルチコイド受容体の
抑制は、ドーパミンの放出を減少させていることを示
グルタミン酸
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NMDAグルタミン酸受容体は、側坐核のコアを作るニュー これらの受容体は、空間的および器械的学習のプロセスに不可欠である。 これらの受容体の遮断は、様々な研究において空間学習を損なうことが示されている。
側坐核の機能
側坐核によって行われる重要な機能には、次のものが含まれます。
側坐核には、次のようなものがあります。
側坐核の機能
報酬と強化
側坐核は私たちの脳の報酬システムの一部です。 それは報酬および補強の刺激の分析そして処理の重要な役割を担います。
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やりがいのある刺激は、本質的に正と望ましいとして脳によって知覚される外部刺激で
補強刺激は、刺激と対になった繰り返し行動を引き起こす外部刺激である。
側坐核のニューロンは、
喜びの経験に関連しています。
それは性交に従事した後に人が感じる喜びと報酬を引き起こします。 側坐核によって生成されたのと同じ喜びと報酬の応答は、セックスに対する中毒性の行動とレクリエーション薬の原因となっています。
喜びまたは報酬応答は、側坐核におけるドーパミンの放出によるものである。 活性化時の腹側被蓋領域からのドーパミン作動性繊維は、側坐核内のドーパミンを放出する。 このドーパミンにより報酬の応答を発生させるD1受容器の活発化を引き起こします。
嫌悪行動
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側坐核は刺激からの嫌悪にも役割を果たします。 嫌悪刺激は、否定的な執行と肯定的な罰を介して行動の変化を引き起こす不快な刺激である。
核内のD2受容体の活性化
側坐骨は嫌悪行動の原因である。
睡眠
側坐核は、遅波睡眠の調節にも関与している。 核のコアのニューロンには特別なアデノシンA2A受容体が存在する。 これらの受容体の活性化は、遅波睡眠を誘導することが示されている。
これらのアデノシン受容体の阻害は、睡眠の抑制に関連していることが見出された。
臨床的意義
側坐核は、以下の臨床状態において有意である:
中毒
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側坐核は、中毒に関連する中辺縁系の最も重要な部分です。 報酬と補強のセクションで説明したように、側坐核は、報酬と補強の刺激に対する報酬の応答を担当しています。
これは、側坐核のD1受容体を刺激するドーパミンの放出によるものである。
虐待的な薬物への中毒は、このドーパミン現象によるものです。 アンフェタミン、コカイン、モルヒネ、等のような薬剤。 側坐核のドーパミンレベルを増加させる。 これにより薬剤の方に補強および習慣性の行動を引き起こします。
うつ病
側坐核のニューロンの刺激は、うつ病の治療に有効であった。 他の治療上の技術に答えなかった患者の50%の不況の徴候を減らすことを示しました。
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同じニューロンの刺激は、OCD患者の治療技術としても使用されます。
プラセボ効果
人
プラセボ薬を与えられると、側坐核のニューロンの活性化があります。 これは、側坐核がプラセボ効果において重要な役割を果たすことを示している。 NacまたはNAccと呼ばれる側坐核は、前脳の大脳基底核に存在する小さな核です。
結論/要約
NaccまたはNAccと呼ばれる側坐核は、前脳の大脳基底核に
それは、背側扁桃体の一部である外殻と、大脳基底核の腹側線条体の一部である内核からなる。
側坐核は、脳の異なる領域からグルタミン作動性、
ドーパミン作動性およびヒスタミン作動性入力線維を受け取る。
重要な出力繊維は、橋の淡蒼球および黒質、腹側被蓋領域、および網状形成に送られる。
核内の細胞のほとんどはGaba作動性であり、
いくつかのコリン作動性介在ニューロンも存在する。
側坐核の活性に影響を与える重要な神経伝達物質は次のとおりです。
- ドーパミン
- グルタミン酸
- GABA
- セロトニン
- グルココルチコイド
側坐核の最も重要な機能は、やりがいと強化刺激を処理し、分析することです。 それはまた、嫌悪行動および睡眠の調節においても役割を果たす。 それは空間的および器械的学習においても重要である。
中毒は、側坐核に関連する主要な臨床状態である。
これは、プラセボ効果とうつ病の治療にも重要です。
- Carlson NR(2013)。 行動の生理学(第11版。). ボストン:ピアソン
- 池本S(November2010)。 “中脳辺縁系ドーパミン系を超えた脳報酬回路:神経生物学的理論”。 神経科学と生物行動のレビュー。 35 (2): 129–50. ドイ:10.1016/j.neubiorev.2010.02.001. 2894302 PMID20149820
- Malenka RC,Nestler EJ,Hyman SE(2009). Sydor A,Brown RY(eds.). 分子神経薬理学:臨床神経科学のための基礎(第2版。). ニューヨーク:マグロウヒルメディカル。 pp. 147–148, 367, 376. ISBN978-0-07-148127-4。
- 西A,黒岩M,Shuto T(July2011). “線条体ニューロンにおけるドーパミンd(1)受容体シグナル伝達の調節のためのメカニズム”。 フロントニューロアナット 5: 43. ドイ:10.3389/fnana.2011.00043. 3140648 PMID21811441
- Meredith GE,Agolia R,Arts MP,Groenewegen HJ,Zahm DS(September1992). “ラットの側坐核におけるコアとシェルの投影ニューロンの形態学的差異”。 神経科学だ 50 (1): 149–62. doi:10.1016/0306-4522(92)90389-j.PMID1383869
- Berridge KC,Kringelbach ML(May2015). “脳内の快楽システム”。 ニューロン 86 (3) 646-64. 土井:10.1016/j.neuron.2015.02.018. 4425246 PMID25950633