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プロのミュージシャンは、トレーニング誘発性の脳の可塑性を研究するための理想的なモデルです。現在の研究は、構造的磁気共鳴および拡散テンソルイメージング(DTI)を使用して、ミュージシャンの脳の体積と拡散特性を調査することを目的としています。ミュージシャンの脳の研究における体積と拡散法の使用の組み合わせは、文献では行われていません。私たちの研究グループは、楽器を演奏している7人の男性ミュージシャンと7人の年齢と性別が一致する非ミュージカンで構成されていました。灰白質(GM)、白質(WM)、および脳脊髄液(CSF)の体積を評価し、頭蓋内体積(TIV)を計算し、事前に選択されたWMバンドルの分数異方性(FA)を測定しました:皮質皮膚筋菌(CST)、皮質皮膚筋菌(CC)、皮質皮膚皮膚筋(CC)(formaj)、鉗子マイナー(フォルミン)、および弓状束(AF)。ミュージシャンの平均WM/TIVボリュームは、非ミュージシャンと比較して高かった。平均FAは、CC、SLF、Formaj、Formin、および右AFで低くなりましたが、ミュージシャンでは右CSTでより高かった。繊維の総数の平均値は、ミュージシャンのCST、SLF、左AF、フォーマージで大きかった。観察された違いは、グループ間で統計的に有意ではありませんでした(p> 0.05)。しかし、右と左の小脳と左陸上および角角の非ミュージカンと比較して、ミュージシャンではGM量の増加が見つかり、左上および下頭頂葉葉、および左中間側gyrusと同様に発見されました。私たちの発見は、ミュージシャンの脳構造が異なることと、より大きな集団での結果の確認を示唆しています。
プロのミュージシャンは、トレーニング誘発性の脳の可塑性を研究するための理想的なモデルです。現在の研究は、構造的磁気共鳴および拡散テンソルイメージング(DTI)を使用して、ミュージシャンの脳の体積と拡散特性を調査することを目的としています。ミュージシャンの脳の研究における体積と拡散法の使用の組み合わせは、文献では行われていません。私たちの研究グループは、楽器を演奏している7人の男性ミュージシャンと7人の年齢と性別が一致する非ミュージカンで構成されていました。灰白質(GM)、白質(WM)、および脳脊髄液(CSF)の体積を評価し、頭蓋内体積(TIV)を計算し、事前に選択されたWMバンドルの分数異方性(FA)を測定しました:皮質皮膚筋菌(CST)、皮質皮膚筋菌(CC)、皮質皮膚皮膚筋(CC)(formaj)、鉗子マイナー(フォルミン)、および弓状束(AF)。ミュージシャンの平均WM/TIVボリュームは、非ミュージシャンと比較して高かった。平均FAは、CC、SLF、Formaj、Formin、および右AFで低くなりましたが、ミュージシャンでは右CSTでより高かった。繊維の総数の平均値は、ミュージシャンのCST、SLF、左AF、フォーマージで大きかった。観察された違いは、グループ間で統計的に有意ではありませんでした(p> 0.05)。しかし、右と左の小脳と左陸上および角角の非ミュージカンと比較して、ミュージシャンではGM量の増加が見つかり、左上および下頭頂葉葉、および左中間側gyrusと同様に発見されました。私たちの発見は、ミュージシャンの脳構造が異なることと、より大きな集団での結果の確認を示唆しています。
Professional musicians represent an ideal model to study the training-induced brain plasticity. The current study aimed to investigate the brain volume and diffusion characteristics of musicians using structural magnetic resonance and diffusion tensor imaging (DTI). The combined use of volumetric and diffusion methods in studying musician brain has not been done in literature. Our study group consisted of seven male musicians playing an instrument and seven age- and gender-matched non-musicians. We evaluated the volumes of gray matter (GM), white matter (WM), and cerebrospinal fluid (CSF) and calculated total intracranial volume (TIV) and measured the fractional anisotropy (FA) of pre-selected WM bundles: corpus callosum (CC), corticospinal tract (CST), superior longitudinal fasciculus (SLF), forceps major (ForMaj), forceps minor (ForMin), and arcuate fasciculus (AF). The mean WM/TIV volume in musicians was higher compared to non-musicians. The mean FA was lower in CC, SLF, ForMaj, ForMin, and right AF but higher in right CST in the musicians. The mean value of the total number of fibers was larger in the CST, SLF, left AF, and ForMaj in the musicians. The observed differences were not statistically significant between the groups (p>0.05). However, increased GM volume was found in the musicians compared to the non-musicians in the right and left cerebellum and supramarginal and angular gyrus, left superior and inferior parietal lobule and as well as left middle temporal gyrus. Our findings suggest differing brain structure in musicians and the confirmation of the results on a larger population.
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