了解你的大脑:听觉皮质

听觉皮质在哪里?

左半球的冠状切片,显示初级听觉皮层(红色)以及周围的听觉区域(蓝色和紫色)。

听觉皮质被发现颞叶.它的大部分都是隐藏的,埋藏在一个叫做的裂缝中外侧沟.然而,一些听觉皮质在外表面上可见大脑,因为它延伸到a叫做优越的时间回归

听觉皮层可以细分为多个地区,尽管仍有一些关于在人类大脑中创建这些细分的最合适方式的问题。然而,存在普遍的协议,听觉皮质由主要区域组成 - 这通常被称为核心区域 - 以及多个非主要区域。

人类的主要听觉皮质隐藏在吉尔蒂集合的横向沟中Heschl的脑回(又名横向颞吉利)。然而,人类的主要区域的精确位置是可变的,因为Heschl的Gyri的安排(有些人拥有这些吉尔之一,而其他人有两三个)。例如,在一些个人中,主要听觉皮质似乎占据了一个Heschl的回归,而在其他人中可能会将过去的回归延伸到邻近(或超越)。

靠近地核的区域通常被称为地核腰带区域,其周围通常被称为parabelt.地区。这些邻近区域大部分也埋在外侧沟内,但也可能延伸到颞上回。然而,听觉皮层的一般界限是不精确的。

什么是听觉皮质,它做了什么?

听觉Cortex在我们感知声音的能力中起着关键作用。它被认为是我们对听觉刺激的基本方面的看法,就像声音的音高一样。但是在声音处理的各种其他方面也很重要,例如确定在空间中的位置源自源自声音以及识别可能产生声音的内容。听觉皮质也被认为参与更高级别的听觉处理,例如识别特定于语音的声音方面。听觉皮层的损坏可能会扰乱听觉感知的各个方面。例如,损坏(例如,由笔划引起的那样)可能会导致检测音高变化的能力,本地化空间中的声音或理解语音的能力造成缺陷。

听觉Cortex主要从核中接收听觉信息丘脑叫做内侧膝状体核,所有关于听觉的传入信息在被处理之前都被发送到这里脑皮质.安排了听觉皮层的主区域中的细胞(以及在非主区域的某些部分)中排列,因此它们形成了所谓的音质地图。这意味着什么是听觉皮层的不同区域涉及处理不同的声频。(频率,当提到声波时,是与沥青.高频声波会产生高音调的声音。)

主要听觉皮层的音调排列类似于所看到的内容耳蜗,声音处理开始。因此,可以说听觉皮质的核心含有耳蜗的地图,其中耳蜗中的每个点对应于听觉皮层中的一条细胞条。这种类型的布置类似于其他感觉皮质(例如,原发性躯体卷曲皮质包含体内的感觉受体的地图)。

虽然这些模式在听证会上的重要性仍然明白,但仍有诸如主要听觉皮层的功能组织的其他模式。例如,在听觉皮层中似乎只有通过来自一只耳朵的刺激激活的细胞(EI细胞);它们被来自其他耳朵的刺激抑制。通过来自两个耳朵的信息激活其他细胞(EE细胞)。

初级听觉皮层周围区域的感觉处理过程也没有被很好地理解,但人们认为,带和parabelt中的细胞参与了复杂声音的高级处理。例如,研究表明,这些听觉皮层的非初级区域可能在识别物种特定的声音方面很重要,这意味着它们在人类语言处理过程中发挥了作用。研究还发现,非初级听觉区域参与语言感知的不同方面,比如检测音节的开头和结尾,注意一个声音而忽略另一个声音,以及按照逻辑时间顺序处理声音。

总体而言,仍有许多人们在听觉皮层中听觉处理的细节仍有许多人。然而,很明显,大脑的这一部分在创造富有的听觉体验方面发挥着关键作用。

参考(除了上面的链接文本):

Amunts K,Morosan P,Hilbig H,Zilles K.听觉系统。在:mai jk和paxinos g,eds。人体神经系统。3 ed。纽约:elestvier;2012年。

王志强,王志强,王志强,等。听觉皮层的解剖学和功能形态学研究。Front Neurosci. 2014 7月29日;8:225。doi: 10.3389 / fnins.2014.00225。

泡菜乔。《听觉生理学导论》第四版,英国:Emerald集团出版有限公司;2012年。

Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, Lamantia AS, Mooney RD, Platt ML, White LE,编。《神经科学》第6版,纽约。Sinauer同事;2018.

两分钟神经科学:味道

在这个视频中,我讨论了味道和遵循舌头的味觉信息的路径味觉皮质。

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两分钟神经科学:嗅觉

嗅觉是嗅觉的另一个词。在该视频中,我总结了从发现的嗅觉受体开始的嗅觉的过程嗅性上皮.我遵循嗅觉信息的路径,直到它到达嗅觉cortex,其中大部分大部分嗅觉处理都会发生。

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知道你的大脑:嗅灯泡

嗅球在哪里?

嗅灯泡是一种结构(底部)侧面大脑半球它位于大脑前部附近。在两个大脑半球的这个位置都有一个嗅球。嗅球通过一根长柄与大脑半球相连,通常称为嗅柄或嗅梗。

什么是嗅灯泡,它做了什么?

嗅球是嗅觉系统(嗅觉系统)的基本结构。当气味分子通过吸入或从口腔上升进入鼻腔时(例如咀嚼食物时),嗅觉就开始了。这些分子与嗅觉受体相互作用,而嗅觉受体是嗅觉受体家族的一部分G-蛋白偶联受体.对这些受体的刺激会导致第二信使喜欢循环amp(营地),这导致开放离子通道和生成行动潜力在嗅觉受体细胞中。

轴突这些嗅觉受体细胞终止于嗅灯泡中,在那里它们会聚树突小簇中的嗅鳞茎神经元称为肾小球(肾小球复数,这是有时用于解剖学的术语,以指的是一小群结构)。每个肾小球由几千个嗅觉受体神经元的轴突组成,该悬浮液在嗅灯泡神经元的小收集(〜40至50〜50)的树枝状内,并且每个肾小球仅接收一种来自一种类型的气味受体的输入。这并不意味着每个肾小球仅能够检测一种气味,因为每种类型的气味受体都能够检测多个气味剂。然而,嗅灯泡以这种方式图案化,类似的气味剂通常刺激在嗅灯泡中彼此靠近彼此接近的肾小球。这在嗅灯泡中创造了一个组织,似乎与气味结构有关。

Watch this 2-Minute Neuroscience video to learn more about olfaction.

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观看这段2分钟的神经科学视频来学习更多关于嗅觉的知识。

嗅灯泡中有几种类型的神经元。这些包括二尖瓣细胞,簇绒中继神经元,颗粒细胞和皮层神经元。二尖瓣细胞和簇绒中继神经元与肾小球中的嗅觉受体神经元形成连接。它们接收嗅觉信息,然后将其从嗅灯泡携带到嗅觉Cortex,该主站点用于处理嗅觉信息。嗅觉cortex由几个皮质区域组成,该皮质区域从嗅灯泡接收信息,包括痔疮皮质,内嗅皮层,皮质区域覆盖着Amygdala.被称为扁桃体周围皮层,以及两个分别被称为嗅结节和前嗅核的区域。颗粒细胞和球周神经元都是中间神经元它们被认为与嗅觉信息处理的微调有关,比如帮助加强不同气味之间的对比。

人类和其他灵长类动物的嗅球比在更依赖于嗅觉的动物中倾向于更小,以便为他们提供有关他们环境的信息(例如啮齿动物,狗等)。然而,由于缺乏重要性,人类气味的嗅觉是“欠发达的”可能会被覆盖。研究表明人类可能能够探测到多达一万亿种不同的气味当我们被要求完成一项严重依赖嗅觉的任务时,我们能够更广泛地使用嗅觉。此外,那些有意定期测试自己嗅觉系统的人(如品酒师)也是能够表现出非常敏锐的嗅觉.人类甚至被发现能够利用相同类型的气味追踪像血腥等动物使用。因此,除了在某些情况下,我们可能具有更大的嗅觉歧视的能力,而不是压迫需要改进这些技能。

嗅灯泡也是脑大脑区域,因为它是大脑中的少数地方之一,其中新神经元出现在寿命的过程中。然而,这种现象大多是在啮齿动物中观察到的,并且对人类的患病率和/或重要性存在一些争论。在啮齿动物中,添加到嗅灯泡的新神经元主要是在称为心室区域的区域产生,排列在墙壁上侧脑室.这些新的神经元随后迁移到嗅球,在那里它们分化成具有特定功能的细胞类型。据估计,每天都会产生数千个新的嗅球神经元在啮齿动物的大脑中。这个多产的原因神经发生在嗅球中尚不清楚,尽管有人提出,它是突触结构可塑性的重要组成部分,它可能有助于嗅球适应频繁变化的嗅觉受体神经元的组成啮齿动物只有大约60天的寿命

参考文献(除了上面的链接文本):

vunderah tw,gould dj。nolte是人的大脑。第7届。费城,帕。elewsvier;2016年。