| 円蓋 | |
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円蓋の図。右=前方 | |
円蓋を示すトラクトグラフィー | |
| 詳細 | |
| 動脈 | 前交通動脈の小さな内側中心枝 |
| 識別子 | |
| ラテン | 円蓋 |
| メッシュ | D020712 |
| ニューロネーム | 268 |
| ニューロレックスID | ビルンレックス705 |
| TA98 | A14.1.08.949 A14.1.09.255 |
| TA2 | 5633 |
| FMA | 61965 |
| 神経解剖学の解剖用語 | |
円蓋(ラテン語:fornix、直訳すると「弓」、複数形:fornices )は、脳内にあるC字型の神経線維束で、海馬の主要な出力経路として働く。また、円蓋は間脳や基底前脳内の構造から海馬へ求心性線維を運ぶ。円蓋は大脳辺縁系の一部である。脳生理学におけるその正確な機能と重要性はまだ完全には解明されていないが、ヒトにおいては、外科的離断(円蓋を体に沿って切断する手術)が記憶喪失を引き起こす可能性があることが実証されている。この損傷によってどのような種類の記憶が影響を受けるかについては議論があるが、認識記憶よりも想起記憶と最も密接に相関することが分かっている。つまり、円蓋が損傷すると、過去の出来事の詳細など長期情報を思い出すことが難しくなる可能性があるが、物体や慣れた状況を認識する能力にはほとんど影響がないことを意味する。


脳の両側の海馬から、神経線維は線毛として始まります。左右の神経線維はそれぞれ円蓋脚(複数形はcrura)と呼ばれます。神経線維の束は脳の正中線で集まり、円蓋体を形成します。透明中隔(側脳室を隔てる膜)の下縁は、円蓋体の上面に付着しています。
円蓋体は前方に移動し、前交連付近で再び分岐する。左右の部分は分離するが、前後方向の分岐も存在する。
脳弓体部の内側部分は、薄い三角形の板で結合しており、篩骨板(リラ板)と呼ばれています。この板には、正中線を挟んで2つの海馬を繋ぐ交連線維がいくつか含まれており、脳弓交連(海馬交連とも呼ばれる)を形成しています。
終板は交連板を形成します。この構造は、脳梁、透明中隔、そして脳弓を形成します。脳弓は前部で2つの柱(前柱)に分岐し、さらに2つの後脚に分岐します。これらの2つの脚は海馬交連によって結合します。分岐の始まりは、プサルテリウムまたはリラ・ダヴィディスと呼ばれます。後者の名称は、その構造がリラ(または三角形のハープ)に似ていることに由来します。2つの脚はリラの「シャーシ」であり、交連の結合部は線維です。
脳弓の柱(前柱、円蓋柱)は、脳室間孔の前と前交連の後ろで下方に弓状に伸び、それぞれ第三脳室の側壁の灰白質を通って脳の基部まで下降し、そこで乳頭体で終わる。
脳弓脚(後柱)は体から後方に伸びています。
これらは平らな帯であり、その始まりは脳梁の下面と密接につながっています。
それぞれは互いに分岐し、視床の後端を回り込んで下方前方に進み、側脳室の側頭角に入ります。
ここでは、海馬の凹面に沿って位置し、その表面には海馬繊維の一部が広がって海馬巣を形成し、残りの部分は細い白い帯として海馬采として続き、海馬傍回の鉤状部まで伸びています。
円蓋は、新しいエピソード記憶の獲得と定着に不可欠です。マカクザルにおける円蓋切断研究[ 1 ]では、サルが情景内物体学習(これは想起記憶の一種であり、特にエピソード記憶(いつではなく、何とどこを統合する))に著しい障害を示すことが示されています。げっ歯類における円蓋切断は、時空間的文脈の符号化と想起を必要とする課題の成績を低下させるため、ヒトのエピソード記憶の代理として機能します。例えば、円蓋切断は、新しい経路や空間位置の学習において、一貫して顕著な障害をもたらします。[ 2 ]
ヒトにおける円蓋損傷はまれであり、第三脳室からコロイド嚢胞を除去する際に、不注意で円蓋が切断された例が数例ある。[ 3 ]しかし、この少数の文献では、局所的な海馬損傷後に観察される順行性健忘と区別がつかない、持続性の順行性健忘が一貫して報告されている。想起の障害は認識の障害よりも大きく、この障害はあらゆる種類の資料(視覚や言語など)で見られる。[ 2 ]これは、拡張海馬記憶システムのどの部分に損傷があっても、同様の記憶障害を引き起こすという考えを裏付けている。[ 4 ]社会的認知や言語能力など、認知の他の側面は、円蓋損傷後も損なわれない。
病変の所見は、非侵襲的な生体内技術である拡散強調画像を用いた研究によって拡張されました。この文献では、脳弓における分数異方性(FA)は加齢とともに低下し、加齢に伴う記憶障害と相関し、軽度認知障害およびアルツハイマー病では相対的に低下することが示されています。[ 5 ] [ 2 ]新たな研究では、脳弓を刺激するために深部脳刺激法が用いられており、これによりエピソード記憶が改善されるというエビデンスがいくつか示されています。[ 6 ]
脳弓は、記憶の符号化に不可欠な神経伝達物質アセチルコリンを内側中隔/ブローカ対角帯から海馬へ送る導管です。 [ 7 ]さらに、中隔核のGABA産生ニューロンはシータリズムを生成し、それが脳弓を介して海馬へ伝達されます。[ 8 ] [ 9 ]これらの外部調節因子が欠如すると、海馬は根本的に機能不全に陥ります。さらに、脳弓は海馬から脳深部構造へ記憶情報を伝達し、これにより私たちは蓄積された記憶を用いて、価値ある人々、場所、そして食料源へと導くことができる可能性があります。
この記事には、 グレイの解剖学 (1918年)第20版の837ページからパブリックドメインのテキストが組み込まれています。