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運動皮質(M1)は、同心官能ゾーン3と複雑なアクションの地図の証拠にもかかわらず、足から顔の表現に伸びる連続体性ホムンクルスを形成すると考えられています1,2。ここでは、精密機能的磁気共鳴画像法(fMRI)メソッドを使用して、クラシックなホムンクルスは、エフェクター固有の(足、手、口)領域と交互に、明確な接続性、構造、機能を備えた領域によって中断されていることがわかります。これらの効果間領域は、皮質の厚さと互いに強力な機能的接続性を示し、Cingulo-Opercular Network(CON)、Action5および生理学的コントロール6、Arousal7、Errors8およびPain9にとって重要なものを示します。このアクションコントロールリンクおよびモーターエフェクター領域の相互作用は、3つの最大のfMRIデータセットで検証されました。マカクと小児(新生児、乳児、子供)精密fMRIは、異常な効果を示唆しています。一連のモーターおよびアクションfMRIタスクは、コンティックエフェクターソマトートピーを文書化し、接続されたインターエフェクター領域によって分離されています。インターフェクターは動きの特異性を欠いており、行動計画(手と足の調整)および軸方向の身体の動き(腹部や眉など)中に共促進されました。これらの結果は、刺激誘発の複雑な作用を実証する以前の研究と副腎髄質などの内臓への接続性を実証する以前の研究とともに、M1は全身アクションプランニングのシステムによって中断されることを示唆しています。M1では、2つの並列システムが絡み合っており、統合イソレートパターンを形成します。エフェクター固有の領域(足、手、口)を分離するためのエフェクター固有の領域と、目標、生理学、および体の動きを統合するためのスキャンです。
運動皮質(M1)は、同心官能ゾーン3と複雑なアクションの地図の証拠にもかかわらず、足から顔の表現に伸びる連続体性ホムンクルスを形成すると考えられています1,2。ここでは、精密機能的磁気共鳴画像法(fMRI)メソッドを使用して、クラシックなホムンクルスは、エフェクター固有の(足、手、口)領域と交互に、明確な接続性、構造、機能を備えた領域によって中断されていることがわかります。これらの効果間領域は、皮質の厚さと互いに強力な機能的接続性を示し、Cingulo-Opercular Network(CON)、Action5および生理学的コントロール6、Arousal7、Errors8およびPain9にとって重要なものを示します。このアクションコントロールリンクおよびモーターエフェクター領域の相互作用は、3つの最大のfMRIデータセットで検証されました。マカクと小児(新生児、乳児、子供)精密fMRIは、異常な効果を示唆しています。一連のモーターおよびアクションfMRIタスクは、コンティックエフェクターソマトートピーを文書化し、接続されたインターエフェクター領域によって分離されています。インターフェクターは動きの特異性を欠いており、行動計画(手と足の調整)および軸方向の身体の動き(腹部や眉など)中に共促進されました。これらの結果は、刺激誘発の複雑な作用を実証する以前の研究と副腎髄質などの内臓への接続性を実証する以前の研究とともに、M1は全身アクションプランニングのシステムによって中断されることを示唆しています。M1では、2つの並列システムが絡み合っており、統合イソレートパターンを形成します。エフェクター固有の領域(足、手、口)を分離するためのエフェクター固有の領域と、目標、生理学、および体の動きを統合するためのスキャンです。
Motor cortex (M1) has been thought to form a continuous somatotopic homunculus extending down the precentral gyrus from foot to face representations1,2, despite evidence for concentric functional zones3 and maps of complex actions4. Here, using precision functional magnetic resonance imaging (fMRI) methods, we find that the classic homunculus is interrupted by regions with distinct connectivity, structure and function, alternating with effector-specific (foot, hand and mouth) areas. These inter-effector regions exhibit decreased cortical thickness and strong functional connectivity to each other, as well as to the cingulo-opercular network (CON), critical for action5 and physiological control6, arousal7, errors8 and pain9. This interdigitation of action control-linked and motor effector regions was verified in the three largest fMRI datasets. Macaque and pediatric (newborn, infant and child) precision fMRI suggested cross-species homologues and developmental precursors of the inter-effector system. A battery of motor and action fMRI tasks documented concentric effector somatotopies, separated by the CON-linked inter-effector regions. The inter-effectors lacked movement specificity and co-activated during action planning (coordination of hands and feet) and axial body movement (such as of the abdomen or eyebrows). These results, together with previous studies demonstrating stimulation-evoked complex actions4 and connectivity to internal organs10 such as the adrenal medulla, suggest that M1 is punctuated by a system for whole-body action planning, the somato-cognitive action network (SCAN). In M1, two parallel systems intertwine, forming an integrate-isolate pattern: effector-specific regions (foot, hand and mouth) for isolating fine motor control and the SCAN for integrating goals, physiology and body movement.
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