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下前頭頭蓋骨(IFOF)の決定的な構造と機能的役割は依然として議論の余地があります。この研究では、このバンドルの接続性、非対称性、およびセグメンテーションパターンを調査することを目的としました。10人の健康な成人と90人の被験者DSIテンプレート(NTU-90 ATLAS)で高角拡散スペクトルイメージング(DSI)分析を実施しました。さらに、解剖学的小領域と関心のある2つの領域(ROI)に基づく新しいトラクトグラフィーアプローチが、繊維の再構築について評価されました。IFOFの以前の「標準的な」定義よりも、より広範囲にわたる前後接続が見つかりました。この明確な経路は、中央部で最大40%の重複とともに、結合間変動性が大きいことを示しています。統計的結果は、左半球と右半球の間に非対称性がなく、性別によるIFOFの分布には有意な差は存在しませんでした。さらに、IFOF内の5つのサブコンポーネントは、発信の正面領域に従って識別されました。サブコンポーネントが外部カプセルの前床を通過すると、繊維は後端に放射されました。サブコンポーネントの最も一般的な接続パターンは次のとおりでした。IFOF-I、正面極皮質から後頭葉、下後頭葉、中間後葉、上後頭葉、およびペリカリン。IFOF-II、眼窩前頭皮質から後頭部葉、下後頭葉、中間葉、上後頭葉、およびペリカリンまで。IFOF-III、下前頭回から下後頭葉、中間葉、上後頭葉、後頭極、ペリカリンまで。IFOF-IV、中間前頭回から後頭極へ、および下後頭葉まで。IFOF-V、上前頭回から後頭極、下後頭葉、および中間後葉まで。私たちの研究は、IFOFのより多くの解剖学的詳細を解明するのに十分な感度を持つ高解像度拡散テンソルトラクトグラフィーの実現可能性を示しています。そして、人間の脳におけるその機能的役割をよりよく理解するために、IFOFを細分化するための新しいフレームワークを提供します。
下前頭頭蓋骨(IFOF)の決定的な構造と機能的役割は依然として議論の余地があります。この研究では、このバンドルの接続性、非対称性、およびセグメンテーションパターンを調査することを目的としました。10人の健康な成人と90人の被験者DSIテンプレート(NTU-90 ATLAS)で高角拡散スペクトルイメージング(DSI)分析を実施しました。さらに、解剖学的小領域と関心のある2つの領域(ROI)に基づく新しいトラクトグラフィーアプローチが、繊維の再構築について評価されました。IFOFの以前の「標準的な」定義よりも、より広範囲にわたる前後接続が見つかりました。この明確な経路は、中央部で最大40%の重複とともに、結合間変動性が大きいことを示しています。統計的結果は、左半球と右半球の間に非対称性がなく、性別によるIFOFの分布には有意な差は存在しませんでした。さらに、IFOF内の5つのサブコンポーネントは、発信の正面領域に従って識別されました。サブコンポーネントが外部カプセルの前床を通過すると、繊維は後端に放射されました。サブコンポーネントの最も一般的な接続パターンは次のとおりでした。IFOF-I、正面極皮質から後頭葉、下後頭葉、中間後葉、上後頭葉、およびペリカリン。IFOF-II、眼窩前頭皮質から後頭部葉、下後頭葉、中間葉、上後頭葉、およびペリカリンまで。IFOF-III、下前頭回から下後頭葉、中間葉、上後頭葉、後頭極、ペリカリンまで。IFOF-IV、中間前頭回から後頭極へ、および下後頭葉まで。IFOF-V、上前頭回から後頭極、下後頭葉、および中間後葉まで。私たちの研究は、IFOFのより多くの解剖学的詳細を解明するのに十分な感度を持つ高解像度拡散テンソルトラクトグラフィーの実現可能性を示しています。そして、人間の脳におけるその機能的役割をよりよく理解するために、IFOFを細分化するための新しいフレームワークを提供します。
The definitive structure and functional role of the inferior fronto-occipital fasciculus (IFOF) are still controversial. In this study, we aimed to investigate the connectivity, asymmetry, and segmentation patterns of this bundle. High angular diffusion spectrum imaging (DSI) analysis was performed on 10 healthy adults and a 90-subject DSI template (NTU-90 Atlas). In addition, a new tractography approach based on the anatomic subregions and two regions of interest (ROI) was evaluated for the fiber reconstructions. More widespread anterior-posterior connections than previous "standard" definition of the IFOF were found. This distinct pathway demonstrated a greater inter-subjects connective variability with a maximum of 40% overlap in its central part. The statistical results revealed no asymmetry between the left and right hemispheres and no significant differences existed in distributions of the IFOF according to sex. In addition, five subcomponents within the IFOF were identified according to the frontal areas of originations. As the subcomponents passed through the anterior floor of the external capsule, the fibers radiated to the posterior terminations. The most common connection patterns of the subcomponents were as follows: IFOF-I, from frontal polar cortex to occipital pole, inferior occipital lobe, middle occipital lobe, superior occipital lobe, and pericalcarine; IFOF-II, from orbito-frontal cortex to occipital pole, inferior occipital lobe, middle occipital lobe, superior occipital lobe, and pericalcarine; IFOF-III, from inferior frontal gyrus to inferior occipital lobe, middle occipital lobe, superior occipital lobe, occipital pole, and pericalcarine; IFOF-IV, from middle frontal gyrus to occipital pole, and inferior occipital lobe; IFOF-V, from superior frontal gyrus to occipital pole, inferior occipital lobe, and middle occipital lobe. Our work demonstrates the feasibility of high resolution diffusion tensor tractography with sufficient sensitivity to elucidate more anatomical details of the IFOF. And we provides a new framework for subdividing the IFOF for better understanding its functional role in the human brain.
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