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Brain structure & function2018May01Vol.223issue(4)

連想、感覚運動および辺縁のヒト線条体における神経密度と介在ニューロンの割合

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

線条体(尾状核、被殻および側坐核)は、大脳基底核の主な入力構造です。皮質の大部分と、視床や扁桃体などの他の皮質構造から皮質投射を受け取ります。自発的な動きの計画、準備、および実行におけるその役割は、投影ニューロンと介在ニューロンの間の相互作用によって微調整されることが知られています。1990年代以来、介在ニューロンの割合は系統発生的に増加し、げっ歯類で約5%、人間で26%であることが認められています。ただし、これらのデータは、立体学などの公平な手法では確認されていません。本報告書では、ヒト線条体を機能領域(連想、感覚運動、辺縁)に分割し、各領域のすべての線条体ニューロン(ニスル染色を使用)の数値密度を定量化しました。線条体介在ニューロンの推定に関する過去の研究を考慮して、各領土の介在ニューロンの割合を計算しました。この値は、線条体全体で平均17.1%でしたが、介在ニューロンは感覚運動(12.8%)および辺縁(11.1%)の側面よりも連想的(21.9%)よりも豊富でした。したがって、我々は、偏見のある立体学で、線条体介在ニューロンの全体的な割合が以前の研究で報告されているものよりもわずかに低く、この構造の機能的領域で異なることを実証します。

線条体(尾状核、被殻および側坐核)は、大脳基底核の主な入力構造です。皮質の大部分と、視床や扁桃体などの他の皮質構造から皮質投射を受け取ります。自発的な動きの計画、準備、および実行におけるその役割は、投影ニューロンと介在ニューロンの間の相互作用によって微調整されることが知られています。1990年代以来、介在ニューロンの割合は系統発生的に増加し、げっ歯類で約5%、人間で26%であることが認められています。ただし、これらのデータは、立体学などの公平な手法では確認されていません。本報告書では、ヒト線条体を機能領域(連想、感覚運動、辺縁)に分割し、各領域のすべての線条体ニューロン(ニスル染色を使用)の数値密度を定量化しました。線条体介在ニューロンの推定に関する過去の研究を考慮して、各領土の介在ニューロンの割合を計算しました。この値は、線条体全体で平均17.1%でしたが、介在ニューロンは感覚運動(12.8%)および辺縁(11.1%)の側面よりも連想的(21.9%)よりも豊富でした。したがって、我々は、偏見のある立体学で、線条体介在ニューロンの全体的な割合が以前の研究で報告されているものよりもわずかに低く、この構造の機能的領域で異なることを実証します。

The striatum (caudate nucleus, putamen and nucleus accumbens) is the main input structure of the basal ganglia. It receives cortical projections from the vast majority of the cortex, as well as from other subcortical structures such as the thalamus and amygdala. Its role in planning, preparation and execution of voluntary movements is known to be fine-tuned by the interaction between projection neurons and interneurons. Since the 1990s, it has been accepted that the proportion of interneurons increases phylogenetically, being about 5% in rodents and 26% in humans. However, these data have not been confirmed with unbiased techniques, such as stereology. In the present report, we have divided the human striatum into functional territories (associative, sensorimotor and limbic) and we have quantified the numerical density of all striatal neurons (using Nissl staining) in each area. Taking into account our past research on the estimation of striatal interneurons, we have calculated the proportion of interneurons in each territory. This value was on average 17.1% for the whole striatum, although interneurons were more abundant in the associative (21.9%) than in the sensorimotor (12.8%) and limbic (11.1%) aspects. Therefore, we demonstrate with unbiased stereology that the overall proportion of striatal interneurons is slightly lower than that reported in previous studies, and that it varies in the functional territories of this structure.

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