Лимбическая система
Лимбическая система | |
---|---|
![]() Поперечное сечение человеческого мозга, показывающее части лимбической системы снизу. Трактат по анатомии и физиологии ( 1786 г. ) | |
![]() Лимбическая система в основном состоит из того, что ранее было известно как лимбическая доля . | |
Подробности | |
Идентификаторы | |
латинский | лимбическая система |
МеШ | D008032 |
Нейроимена | 2055 |
ФМА | 242000 |
Анатомические термины нейроанатомии |
Лимбическая система , также известная как кора палеомлекопитающих , представляет собой набор мозговых структур, расположенных по обе стороны таламуса , непосредственно под медиальной височной долей преимущественно головного мозга, в переднем мозге . [1]
Его различные компоненты поддерживают множество функций, включая эмоции , поведение , долговременную память и обоняние . [2]
Лимбическая система участвует в эмоциональной обработке сигналов низшего порядка от сенсорных систем и состоит из миндалевидного тела , маммиллярных тел , мозговой полоски , центрального серого ядра, а также дорсального и вентрального ядер Гуддена. [3] Эта обработанная информация часто передается совокупности структур из конечного , промежуточного и среднего мозга , включая префронтальную кору , поясную извилину , лимбический таламус, гиппокамп , включая парагиппокампальную извилину и субикулюм , прилежащее ядро (лимбическое полосатое тело), передний гипоталамус , вентральную покрышка , ядра шва среднего мозга , хабенулярная спайка , энторинальная кора и обонятельные луковицы . [3] [4] [5]
Структура [ править ]

Лимбическая система была первоначально определена Полем Брока как ряд корковых структур, окружающих границу между полушариями головного мозга и стволом мозга . Название «лимбическая» происходит от латинского слова «лимб» , обозначающего границу , и эти структуры вместе были известны как лимбическая доля . [6] Дальнейшие исследования начали связывать эти области с эмоциональными и мотивационными процессами и связывать их с подкорковыми компонентами, которые затем были сгруппированы в лимбическую систему. [7]
В последние годы с помощью методов диффузионно-взвешенной визуализации МРТ было обнаружено множество дополнительных соединений лимбических волокон. Эквивалентное соединение волокон всех этих путей было задокументировано в исследованиях на приматах. Некоторые из этих волоконных путей включают миндалевидно-фугальный тракт, миндалино-таламический тракт, концевую полоску, дорсальный таламо-гипоталамический тракт, мозжечково-гипоталамический тракт и теменно-затылочно-гипоталамический тракт. [8]
В настоящее время его считают не изолированным объектом, ответственным за неврологическую регуляцию эмоций, а скорее одной из многих частей мозга, регулирующих висцеральные вегетативные процессы . [9] Поэтому набор анатомических структур, считающихся частью лимбической системы, является спорным. Следующие структуры являются или считались частью лимбической системы: [10] [11]
- Корковые области:
- Лимбическая доля
- Орбитофронтальная кора : область лобной доли, участвующая в процессе принятия решений.
- Грушевидная кора : часть обонятельной системы.
- Энторинальная кора : связана с памятью и ассоциативными компонентами.
- Свод : структура белого вещества, соединяющая гиппокамп с другими структурами головного мозга, особенно с маммиллярными телами и ядрами перегородки.
- Подкорковые области:
- Ядра перегородки : набор структур, расположенных перед терминальной пластинкой , считающихся зоной удовольствия.
- Гиппокамп и связанные с ним структуры: играют центральную роль в консолидации новых воспоминаний.
- Миндалевидное тело : расположено глубоко в височных долях и связано с рядом эмоциональных процессов.
- Прилежащее ядро : участвует в вознаграждении, удовольствии и зависимости.
- Диэнцефальные структуры:
- Гипоталамус : центр лимбической системы, связанный с лобными долями, ядрами перегородок и ретикулярной формацией ствола мозга через медиальный пучок переднего мозга , с гиппокампом через свод и с таламусом через маммиллоталамический пучок ; регулирует многие вегетативные процессы
- Маммиллярные тела : часть гипоталамуса, которая получает сигналы от гиппокампа через свод и проецирует их в таламус.
- Передние ядра таламуса : получают входные данные от маммиллярных тел и участвуют в обработке памяти.
Функция [ править ]
Структуры и взаимодействующие области лимбической системы участвуют в мотивации, эмоциях, обучении и памяти. Лимбическая система — это место, где подкорковые структуры встречаются с корой головного мозга. [1] Лимбическая система действует, воздействуя на эндокринную систему и вегетативную нервную систему . Он тесно связан с прилежащим ядром , которое играет роль в сексуальном возбуждении и «кайфе», получаемом от некоторых рекреационных наркотиков . Эти реакции сильно модулируются дофаминергическими проекциями лимбической системы. В 1954 году Олдс и Милнер обнаружили, что крысы с металлическими электродами, имплантированными в прилежащее ядро, а также в ядра перегородки , неоднократно нажимали на рычаг, активирующий эту область. [12]
Лимбическая система также взаимодействует с базальными ганглиями . Базальные ганглии представляют собой набор подкорковых структур, управляющих намеренными движениями. Базальные ганглии расположены рядом с таламусом и гипоталамусом. Они получают входные данные от коры головного мозга, которая отправляет выходные данные в двигательные центры ствола мозга. Часть базальных ганглиев, называемая полосатым телом, контролирует позу и движения. Недавние исследования показывают, что недостаток дофамина в полосатом теле может привести к появлению симптомов болезни Паркинсона . [1]
Лимбическая система также тесно связана с префронтальной корой . Некоторые ученые утверждают, что эта связь связана с удовольствием, получаемым от решения задач. [ нужна ссылка ] Чтобы вылечить тяжелые эмоциональные расстройства, эту связь иногда разрывали хирургическим путем, с помощью психохирургической процедуры , называемой префронтальной лоботомией (на самом деле это неправильное название). Пациенты, прошедшие эту процедуру, часто становились пассивными и теряли всякую мотивацию. [13]
Лимбическую систему часто ошибочно относят к мозговым структурам. [ нужна ссылка ] а просто сильно взаимодействует с корой головного мозга. Эти взаимодействия тесно связаны с обонянием, эмоциями, побуждениями, вегетативной регуляцией, памятью, а патологически — с энцефалопатией, эпилепсией, психотическими симптомами, когнитивными дефектами. [14] Доказано, что функциональная значимость лимбической системы выполняет множество различных функций, таких как аффекты/эмоции, память, сенсорная обработка, восприятие времени, внимание, сознание, инстинкты, вегетативный/вегетативный контроль и действия/моторное поведение. К числу расстройств, связанных с лимбической системой и ее взаимодействующими компонентами, относятся эпилепсия и шизофрения. [15]
Гиппокамп [ править ]

Гиппокамп познанием участвует в различных процессах, связанных с , и является одной из наиболее изученных и активно задействованных лимбических взаимодействующих структур.
Пространственная память [ править ]
Первая и наиболее широко исследуемая область касается памяти, особенно пространственной памяти . Было обнаружено, что пространственная память имеет множество субрегионов в гиппокампе, таких как зубчатая извилина (ЗГ) в дорсальном гиппокампе, левый гиппокамп и парагиппокампальная область. Было обнаружено, что дорсальный гиппокамп является важным компонентом для генерации новых нейронов, называемых гранулами взрослого происхождения (GC), в подростковом и взрослом возрасте. [16] Эти новые нейроны способствуют разделению образов в пространственной памяти, усиливая активность клеточных сетей и в целом вызывая более сильные формирования памяти. Считается, что это интегрирует пространственные и эпизодические воспоминания с лимбической системой через петлю обратной связи, которая обеспечивает эмоциональный контекст определенного сенсорного ввода. [17]
В то время как дорсальный гиппокамп участвует в формировании пространственной памяти, левый гиппокамп участвует в вызове этих пространственных воспоминаний. Эйхенбаум [18] и его команда, изучая поражения гиппокампа у крыс, обнаружили, что левый гиппокамп «критически важен для эффективного объединения качеств «что», «когда» и «где» каждого опыта для формирования восстановленных воспоминаний». Это делает левый гиппокамп ключевым компонентом восстановления пространственной памяти. Однако Спренг [19] обнаружили, что левый гиппокамп представляет собой общую концентрированную область для связывания воедино фрагментов памяти, состоящих не только из гиппокампа, но и из других областей мозга, которые нужно вспомнить позже. Исследование Эйхенбаума в 2007 году также показывает, что парагиппокампальная область гиппокампа является еще одной специализированной областью для извлечения воспоминаний, как и левый гиппокамп. [ нужна ссылка ]
Обучение [ править ]
На протяжении десятилетий также было обнаружено, что гиппокамп оказывает огромное влияние на обучение. Курлик и Шорс [20] изучили влияние нейрогенеза в гиппокампе и его влияние на обучение. Этот исследователь и его команда использовали множество различных типов умственной и физической тренировки на своих испытуемых и обнаружили, что гиппокамп очень хорошо реагирует на эти последние задачи. Таким образом, они обнаружили появление новых нейронов и нейронных цепей в гиппокампе в результате тренировки, что привело к общему улучшению усвоения задания. Этот нейрогенез способствует созданию взрослых гранулярных клеток (GC), клеток, также описанных Эйхенбаумом. [18] в своем собственном исследовании нейрогенеза и его вклада в обучение. Создание этих клеток продемонстрировало «повышенную возбудимость» зубчатой извилины (ЗГ) дорсального гиппокампа, что повлияло на гиппокамп и его вклад в процесс обучения. [18]
Повреждение гиппокампа [ править ]
Повреждение, связанное с гиппокампальной областью мозга, оказывает огромное влияние на общее когнитивное функционирование, особенно на память, такую как пространственная память. Как упоминалось ранее, пространственная память — это когнитивная функция, тесно связанная с гиппокампом. Хотя повреждение гиппокампа может быть результатом черепно-мозговой травмы или других травм такого рода, исследователи особенно исследовали влияние высокого эмоционального возбуждения и некоторых видов наркотиков на способность к запоминанию в этом конкретном типе памяти. В частности, в исследовании Паркарда [21] крысам было дано задание правильно пройти лабиринт. В первом случае крысы подвергались стрессу в результате шока или сдерживания, что вызывало сильное эмоциональное возбуждение. При выполнении задания в лабиринте у этих крыс наблюдалось ухудшение гиппокампа-зависимой памяти по сравнению с контрольной группой. Затем, во втором случае, группе крыс вводили анксиогенные препараты. Как и предыдущие результаты, эти результаты показали схожие результаты, поскольку память гиппокампа также была нарушена. Подобные исследования подтверждают влияние гиппокампа на обработку памяти, в частности на функцию воспроизведения пространственной памяти. Кроме того, нарушение работы гиппокампа может произойти в результате длительного воздействия гормонов стресса, таких как глюкокортикоиды (ГК), которые воздействуют на гиппокамп и вызывают нарушение явной памяти . [22]
Пытаясь уменьшить опасные для жизни эпилептические припадки, 27-летний Генри Густав Молайсон в 1953 году подвергся двустороннему удалению почти всего гиппокампа. В течение пятидесяти лет он участвовал в тысячах тестов и исследовательских проектов, которые предоставили конкретную информацию. именно о том, что он потерял. Смысловые и эпизодические события исчезали за считанные минуты, так и не достигнув его долговременной памяти, однако эмоции, не связанные с деталями причинно-следственной связи, часто сохранялись. Доктор Сюзанна Коркин, работавшая с ним 46 лет до его смерти, описала вклад этого трагического «эксперимента» в своей книге 2013 года. [23]
Миндалина [ править ]
памяти (EAM автобиографической Сети эпизодически - )
Другая интегративная часть лимбической системы — миндалевидное тело, которая является самой глубокой частью лимбической системы, участвует во многих когнитивных процессах и во многом считается наиболее исконной и жизненно важной частью лимбической системы. Как и в гиппокампе, процессы в миндалевидном теле, похоже, влияют на память; однако это не пространственная память, как в гиппокампе, а семантическое деление сетей эпизодически-автобиографической памяти (ЕАМ). Марковича [24] Исследования миндалины показывают, что она кодирует, хранит и извлекает воспоминания EAM. Чтобы глубже изучить эти типы процессов в миндалевидном теле, Маркович [24] и его команда в ходе исследований предоставила обширные доказательства того, что «основная функция миндалевидного тела — заряжать сигналы, чтобы мнемонические события определенного эмоционального значения можно было успешно искать в соответствующих нейронных сетях и повторно активировать». Эти сигналы эмоциональных событий, создаваемые миндалевидным телом, охватывают ранее упомянутые сети EAM.
Внимание и эмоциональные процессы [ править ]
Помимо памяти, миндалевидное тело также является важной областью мозга, участвующей в процессах внимания и эмоций. Во-первых, если определить внимание в когнитивных терминах, внимание — это способность концентрироваться на одних стимулах, игнорируя другие. Таким образом, миндалевидное тело, по-видимому, является важной структурой, обеспечивающей эту способность.
Однако исторически считалось, что прежде всего эта структура связана со страхом, позволяя человеку предпринимать действия в ответ на этот страх. Однако со временем такие исследователи, как Пессоа, [25] обобщил эту концепцию с помощью записей ЭЭГ и пришел к выводу, что миндалевидное тело помогает организму определять стимул и, следовательно, реагировать соответствующим образом. Однако, когда первоначально считалось, что миндалевидное тело связано со страхом, это уступило место исследованиям миндалевидного тела для эмоциональных процессов. Хейрбек [16] Исследования продемонстрировали, что миндалевидное тело участвует в эмоциональных процессах, в частности вентральный гиппокамп. Он описал, что вентральный гиппокамп играет роль в нейрогенезе и создании взрослых гранулярных клеток (GC). Эти клетки не только сыграли решающую роль в нейрогенезе и усилении пространственной памяти и обучения в гиппокампе, но также, по-видимому, являются важным компонентом функции миндалевидного тела. Дефицит этих клеток, как предсказал Пессоа (2009) в своих исследованиях, приведет к снижению эмоционального функционирования, что приведет к высокому уровню сохранения психических заболеваний, таких как тревожные расстройства . [ нужна ссылка ]
Социальная обработка [ править ]
Социальная обработка, в частности оценка лиц в социальной обработке, — это область познания, специфичная для миндалевидного тела. В исследовании Тодорова [26] С участниками выполнялись задачи фМРТ, чтобы оценить, участвует ли миндалевидное тело в общей оценке лиц. После исследования Тодоров на основании результатов фМРТ пришел к выводу, что миндалевидное тело действительно играет ключевую роль в общей оценке лиц. Однако в исследовании, проведенном исследователями Кошиком [27] и его команды, при оценке лиц особенно исследовалась черта надежности. Кошик и его команда продемонстрировали, что миндалевидное тело участвует в оценке надежности человека. Они исследовали, как повреждение миндалевидного тела влияет на надежность, и обнаружили, что люди с поврежденными миндалевидными телами склонны путать доверие и предательство и, таким образом, доверяют тем, кто поступил с ними неправильно. Кроме того, Правило, [28] вместе со своими коллегами расширил идею миндалевидного тела в своей критике надежности других, проведя в 2009 году исследование, в котором он изучил роль миндалевидного тела в оценке общих первых впечатлений и их связи с реальными результатами. Их исследование включало первое впечатление от руководителей. Рул продемонстрировал, что, хотя миндалевидное тело действительно играло роль в оценке надежности, как заметил Косчик в своем собственном исследовании два года спустя, в 2011 году, миндалевидное тело также играло общую роль в общей оценке первого впечатления от лица. Этот последний вывод, наряду с исследованием Тодорова о роли миндалевидного тела в общей оценке лиц и исследованием Кошчика о надежности и миндалевидном теле, еще больше укрепил доказательства того, что миндалевидное тело играет роль в общей социальной обработке.
Синдром Клювера-Бьюси [ править ]
Согласно экспериментам, проведенным на обезьянах, разрушение височной коры почти всегда приводило к повреждению миндалевидного тела. Это повреждение, нанесенное миндалевидному телу, побудило физиологов Клювера и Бьюси выявить серьезные изменения в поведении обезьян. У обезьян наблюдались следующие изменения:
- Обезьяны ничего не боялись.
- Обезьяны проявляли чрезвычайное любопытство ко всему.
- Обезьяны быстро забыли.
- Обезьяны имели склонность класть все в рот.
- У обезьян часто было настолько сильное сексуальное влечение, что они пытались совокупляться с неполовозрелыми животными, животными того же пола или даже животными другого вида.
Этот набор поведенческих изменений стал известен как синдром Клювера-Бьюси.
утверждения Эволюционные
Пол Д. Маклин в рамках своей теории тройственного мозга (которая сейчас считается устаревшей) [ нужна ссылка ] [29] [30] ), выдвинул гипотезу, что лимбическая система старше, чем другие части переднего мозга, и что она развилась для управления схемами, связанными с борьбой или бегством, впервые обнаруженными Гансом Селье. [31] в его отчете об общем адаптационном синдроме в 1936 году. Его можно считать частью адаптации к выживанию как у рептилий, так и у млекопитающих (включая человека). Маклин предположил, что человеческий мозг развил три компонента, которые развивались последовательно, причем более поздние компоненты развивались наверху/впереди. Эти компоненты соответственно:
- Архипаллий или примитивный («рептильный») мозг, включающий структуры ствола мозга — продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, древнейшие базальные ядра — бледный шар и обонятельные луковицы.
- Палеопаллиум или промежуточный («старый млекопитающий») мозг, включающий структуры лимбической системы.
- Неопаллий, также известный как верхний или рациональный («новый мозг млекопитающих»), включает почти все полушария (состоящие из более современного типа коры, называемого неокортексом) и некоторые подкорковые группы нейронов. Он соответствует мозгу высших млекопитающих, включая приматов и, как следствие, человеческий вид. Подобное развитие неокортекса наблюдалось и у видов млекопитающих, не тесно связанных с человеком и приматами, например у китообразных и слонов ; таким образом, определение «высших млекопитающих» не является эволюционным, поскольку оно возникло независимо у разных видов. [ сомнительно – обсудить ] Эволюция более высоких степеней интеллекта является примером конвергентной эволюции и наблюдается также у немлекопитающих, таких как птицы . [ нужна ссылка ]
По мнению Маклина, каждый из компонентов, хотя и был связан с другими, сохранял «свои своеобразные типы интеллекта, субъективности, чувства времени и пространства, памяти, подвижности и других менее специфических функций».
Однако, хотя классификация по структурам является разумной, недавние исследования лимбической системы четвероногих , как ныне живущих, так и вымерших, поставили под сомнение некоторые аспекты этой гипотезы, в частности точность терминов «рептилии» и «старые млекопитающие». Общие предки рептилий и млекопитающих имели хорошо развитую лимбическую систему, в которой были установлены основные подразделения и связи миндалевидных ядер. [32] Кроме того, птицы, которые произошли от динозавров, которые, в свою очередь, развились отдельно, но примерно в то же время, что и млекопитающие, имеют хорошо развитую лимбическую систему. Хотя анатомические структуры лимбической системы у птиц и млекопитающих различны, существуют функциональные эквиваленты. [ нужна ссылка ]
История [ править ]
Этимология и история [ править ]
Термин «лимбическая система» происходит от латинского «limbus », что означает «граница» или «край», или, особенно в медицинской терминологии, граница анатомического компонента. Поль Брока придумал этот термин, основываясь на его физическом расположении в мозге, зажатом между двумя функционально разными компонентами.
Лимбическая система — это термин, который был введен в 1949 году американским врачом и нейробиологом Полом Д. Маклином . [33] [34] Французский врач Поль Брока впервые назвал эту часть мозга большой лимбической долей в 1878 году. [6] Он исследовал дифференциацию между глубоко утопленной корковой тканью и подлежащими подкорковыми ядрами. [35] Однако большая часть его предполагаемой роли в эмоциях была разработана только в 1937 году, когда американский врач Джеймс Папес описал свою анатомическую модель эмоций — контур Папеса . [36]
Первые доказательства того, что лимбическая система отвечает за корковое представление эмоций, были обнаружены в 1939 году Генрихом Клювером и Полем Бьюси. Клювер и Бьюси после долгих исследований продемонстрировали, что двустороннее удаление височных долей у обезьян приводит к крайнему поведенческому синдрому. После проведения височной лобэктомии у обезьян наблюдалось снижение агрессии. У животных был снижен порог восприятия зрительных раздражителей, и поэтому они были неспособны распознавать объекты, которые когда-то были знакомы. [37] Маклин расширил эти идеи, включив дополнительные структуры в более рассредоточенную «лимбическую систему», больше похожую на систему, описанную выше. [34] Маклин разработал теорию «триединого мозга», чтобы объяснить его эволюцию и попытаться примирить рациональное человеческое поведение с его более «первобытной» и «жестокой» стороной. Он заинтересовался контролем мозга над эмоциями и поведением. После первоначальных исследований активности мозга у больных эпилепсией он обратился к кошкам, обезьянам и другим моделям, используя электроды для стимуляции различных частей мозга у находящихся в сознании животных, записывая их реакции. [38]
В 1950-х годах он начал объяснять индивидуальное поведение, такое как агрессия и сексуальное возбуждение, их физиологическими источниками. Он постулировал, что лимбическая система является центром эмоций мозга, включая гиппокамп и миндалевидное тело. Развивая наблюдения Папеса, он предположил, что лимбическая система развилась у ранних млекопитающих, чтобы контролировать реакцию «бей или беги» и реагировать как на эмоционально приятные, так и на болезненные ощущения. Эта концепция сейчас широко принята в нейробиологии. [ нужна ссылка ] [39] Кроме того, Маклин сказал, что идея лимбической системы приводит к признанию того, что ее наличие «представляет собой историю эволюции млекопитающих и их особого семейного образа жизни». [ нужна ссылка ]
В 1960-х годах доктор Маклин расширил свою теорию, чтобы рассмотреть общую структуру человеческого мозга, и разделил его эволюцию на три части — идею, которую он назвал тройственным мозгом. Помимо идентификации лимбической системы, он выдвинул гипотезу о предположительно более примитивном мозге, называемом R-комплексом, родственным рептилиям, который контролирует основные функции, такие как движение мышц и дыхание. По его словам, третья часть, неокортекс, контролирует речь и рассуждение и является самым последним эволюционным достижением. [40] Концепция лимбической системы с тех пор была расширена и развита Валле Наутой , Леннартом Хеймером и другими. [ нужна ссылка ]
Академический спор [ править ]
Существуют разногласия по поводу использования термина «лимбическая система» : такие ученые, как Джозеф Э. Леду и Эдмунд Роллс, утверждают, что этот термин следует считать устаревшим и отказаться от него. [41] [42] Первоначально считалось, что лимбическая система является эмоциональным центром мозга, а познанием занимается неокортекс . Однако познание зависит от приобретения и сохранения воспоминаний, в которых участвует гиппокамп, первичная лимбическая взаимодействующая структура: повреждение гиппокампа вызывает серьезные когнитивные нарушения (памяти). Что еще более важно, «границы» лимбической системы неоднократно пересматривались благодаря достижениям нейробиологии. [41] Таким образом, хотя и верно, что взаимодействующие лимбические структуры более тесно связаны с эмоциями, саму лимбическую систему лучше всего рассматривать как компонент более крупного комплекса обработки эмоций. [ нужна ссылка ]
См. также [ править ]

- Взлом миндалевидного тела
- Эмоциональная память
- Гипоталамо-гипофиз-надпочечниковая ось (ось HPA)
- Паралимбическая кора
- Триединый мозг
- Курс «Основы нейробиологии» в Викиверситете
Ссылки [ править ]
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Шактер, Дэниел Л. 2012. Психология . 3.20
- ^ Медицинская энциклопедия Medline Plus
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Морган, Пи Джей (февраль 2005 г.). «Обзор систем и сетей лимбического переднего мозга/лимбического среднего мозга». Прогресс нейробиологии . 75 (2): 143–60. doi : 10.1016/j.pneurobio.2005.01.001 . ПМИД 15784304 . S2CID 2612681 .
- ^ Катани, М; Делл'Аква, француз; Тибо Де Шоттен, М (2013). «Пересмотренная модель лимбической системы памяти, эмоций и поведения». Неврологические и биоповеденческие обзоры . 37 (8): 1724–37. doi : 10.1016/j.neubiorev.2013.07.001 . ПМИД 23850593 . S2CID 28044712 .
- ^ Катани, М.; Делл'Аква, Ф.; Вергани, Ф.; Малик, Ф.; Ходж, Х.; Рой, П.; Валабрег, Р.; де Шоттен, Монтана (2011). «Короткие связи лобных долей человеческого мозга» . Кортекс . 48 (2): 273–291. дои : 10.1016/j.cortex.2011.12.001 . ПМИД 22209688 . S2CID 14566150 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Брока, П. (1878). «Сравнительная анатомия извилин головного мозга: большая лимбическая доля и лимбическая щель в серии млекопитающих». Антропологический обзор . 1 :385–498.
- ^ Морган П.Дж., Галлер-младший, Моклер-ди-джей (2005). «Обзор систем и сетей лимбического переднего мозга/лимбического среднего мозга». Прогресс нейробиологии . 75 (2): 143–60. doi : 10.1016/j.pneurobio.2005.01.001 . ПМИД 15784304 . S2CID 2612681 .
- ^ Камали, Араш; Милосавлевич, София; Ганди, Ануша; Лано, Кинси Р.; Шобейри, Парниан; Шербаф, Фарзане Гази; Саир, Харис И.; Риаскос, Рой Ф.; Хасан, Хадер М. (1 мая 2023 г.). «Кортико-лимбо-таламо-кортикальные цепи: обновление исходной цепи Папеса лимбической системы человека» . Топография мозга . 36 (3): 371–389. дои : 10.1007/s10548-023-00955-y . ПМЦ 10164017 . ПМИД 37148369 .
- ^ Благословение WW (1997). «Неадекватные основы для понимания гомеостаза тела». Тенденции в нейронауках . 20 (6): 235–239. дои : 10.1016/S0166-2236(96)01029-6 . ПМИД 9185301 . S2CID 41159244 .
- ^ Свенсон, Рэнд. «Глава 9 — Лимбическая система» . Архивировано из оригинала 27 ноября 2020 года . Проверено 9 января 2015 г. :
- ^ Раджмохан В., Мохандас Э (2007). «Лимбическая система» . Индийский журнал психиатрии . 49 (2): 132–139. дои : 10.4103/0019-5545.33264 . ПМК 2917081 . ПМИД 20711399 .
- ^ Олдс, Дж.; Милнер, П. (1954). «Положительное подкрепление, вызываемое электрической стимуляцией области перегородки и других областей мозга крысы». Дж. Комп. Физиол. Психол . 47 (6): 419–427. дои : 10.1037/h0058775 . ПМИД 13233369 .
- ^ Терьер, Луи-Мари; Левек, Марк; Амелот, Эмерик (01 декабря 2019 г.). «Лоботомия мозга: историческая и моральная дилемма без альтернативы?» . Мировая нейрохирургия . 132 : 211–218. дои : 10.1016/j.wneu.2019.08.254 . ISSN 1878-8750 . ПМИД 31518743 . S2CID 202571631 .
- ^ Адамс, РД; Виктор, М. (1985). Принципы неврологии (3-е изд.). Нью-Йорк: МакГроу-Хилл. ISBN 9780070002968 .
- ^ Ирсен, С.Д. (1984). «Последние достижения в анатомии и химии лимбической системы». Психофаннакология лимбической системы : 1–16.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Хейрбек, Массачусетс; Хен, Р. (2011). «Дорсальный и вентральный нейрогенез гиппокампа: последствия для когнитивных функций и настроения» . Нейропсихофармакология . 36 (1): 373–374. дои : 10.1038/нпп.2010.148 . ПМК 3055508 . ПМИД 21116266 .
- ^ Джин, Цзинцзи (15 декабря 2015 г.). «Префронтально-гиппокампальные взаимодействия в памяти и эмоциях» . Передняя система нейронов . 9 (1): 170. дои : 10.3389/fnsys.2015.00170 . ПМК 4678200 . ПМИД 26696844 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Эйхенбаум, Х. (2007). «Сравнительное познание, функция гиппокампа и воспоминания» . Сравнительные обзоры познания и поведения . 2 (1): 47–66. дои : 10.3819/ccbr.2008.20003 .
- ^ Спренг, Р.Н.; Мар, РА (2012). «Я помню тебя: роль памяти в социальном познании и функциональная нейроанатомия их взаимодействия» . Исследования мозга . 1428 : 43–50. дои : 10.1016/j.brainres.2010.12.024 . ПМК 3085056 . ПМИД 21172325 .
- ^ КурликШорс, Д.; Шорс, Ти Джей (2012). «Тренировка мозга: улучшают ли умственные и физические тренировки (карта) познавательные способности посредством процесса нейрогенеза в гиппокампе?» . Нейрофармакология . 64 (1): 506–14. doi : 10.1016/j.neuropharm.2012.07.027 . ПМЦ 3445739 . ПМИД 22898496 .
- ^ Паркард, МГ (2009). «Тревога, познание и привычки: взгляд на множественные системы памяти». Исследования мозга . 1293 : 121–128. дои : 10.1016/j.brainres.2009.03.029 . ПМИД 19328775 . S2CID 39710208 .
- ^ Сапольски, Роберт М. (2003). «Стресс и пластичность лимбической системы». Нейрохимические исследования . 28 (11): 1735–1742. дои : 10.1023/А:1026021307833 . ISSN 0364-3190 . ПМИД 14584827 . S2CID 12012982 .
- ^ Коркин, Сюзанна (2013). Постоянное настоящее время . Основные книги. ISBN 978-0465031597 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Маркович, HJ; Станилойу, А (2011). «Минодалина в действии: придание биологической и социальной значимости автобиографической памяти». Нейропсихология . 49 (4): 718–733. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2010.10.007 . ПМИД 20933525 . S2CID 12632856 .
- ^ Пессоа, Л. (2010). «Эмоции, познание и миндалевидное тело: от «что это?» к «что делать?» » . Нейропсихология . 48 (12): 3416–3429. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2010.06.038 . ПМЦ 2949460 . ПМИД 20619280 .
- ^ Тодоров А.; Энгель, AD (2008). «Роль миндалевидного тела в неявной оценке эмоционально нейтральных лиц» . Социальная когнитивная и аффективная нейронаука . 3 (4): 303–312. дои : 10.1093/скан/nsn033 . ПМК 2607057 . ПМИД 19015082 .
- ^ Кошик, ТР; Транел, Д. (2011). «Минодалина человека необходима для развития и выражения нормального межличностного доверия» . Нейропсихология . 49 (4): 602–611. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2010.09.023 . ПМК 3056169 . ПМИД 20920512 .
- ^ Правило: НЕТ; Моран, Дж. М.; Фриман, Дж. Б.; Уитфилд-Габриэли, С.; Габриэли, JDE; Амбади, Н. (2011). «Номинальная стоимость: реакция миндалевидного тела отражает достоверность первого впечатления» (PDF) . НейроИмидж . 54 (1): 734–741. doi : 10.1016/j.neuroimage.2010.07.007 . hdl : 1807/33192 . ПМИД 20633663 . S2CID 13253523 .
- ^ Сезарио, Дж., Джонсон, DJ, и Эйстен, HL (2020). Ваш мозг — не луковица с крошечной рептилией внутри. Современные направления психологической науки, 29 (3), 255–260. https://doi.org/10.1177/0963721420917687
- ^ Стеффен П.Р., Хеджес Д., Мэтисон Р. Мозг адаптивный, а не триединый: как мозг реагирует на угрозы, вызовы и изменения. Фронтовая психиатрия. 1 апреля 2022 г.; 13: 802606. doi: 10.3389/fpsyt.2022.802606. ПМИД 35432041; PMCID: PMC9010774.
- ^ Селье, Ганс (1 января 1950 г.). «Физиология и патология воздействия стресса» . АПА PsycNET .
- ^ Брюс Л.Л., Нири Т.Дж. (1995). «Лимбическая система четвероногих: сравнительный анализ корковых и миндалевидных популяций» . Мозговое поведение. Эвол . 46 (4–5): 224–34. дои : 10.1159/000113276 . ПМИД 8564465 .
- ^ Маклин, П.Д. (1949). «Психосоматические заболевания и висцеральный мозг; последние разработки, связанные с теорией эмоций Папеса». Психосом Мед . 11 (6): 338–53. дои : 10.1097/00006842-194911000-00003 . ПМИД 15410445 . S2CID 12779897 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Маклин, П.Д. (1952). «Некоторые психиатрические последствия физиологических исследований лобно-височной части лимбической системы (висцерального мозга)». Электроэнцефалография и клиническая нейрофизиология . 4 (4): 407–418. дои : 10.1016/0013-4694(52)90073-4 . ПМИД 12998590 .
- ^ Биндер, Марк Д. (2009). Энциклопедия неврологии . Спрингер. п. 2592.
- ^ Папес, Дж.В. (1995). «Предлагаемый механизм эмоций. 1937». J Нейропсихиатрия Clin Neurosci . 7 (1): 103–12. дои : 10.1176/jnp.7.1.103 . ПМИД 7711480 .
- ^ Клювер, Х.; Бьюси, ПК (июнь 1937 г.). «Психическая слепота» и другие симптомы после двусторонней височной лобэктомии» . Американский журнал физиологии . 119 (2): 254–284 . Проверено 15 февраля 2019 г.
- ^ Роберт Л., Исааксон (31 декабря 1992 г.). «Нечеткая лимбическая система». Поведенческие исследования мозга . 52 (2): 129–131. дои : 10.1016/S0166-4328(05)80222-0 . ПМИД 1294191 . S2CID 9512977 .
- ^ Симпсон, Дж. А. (ноябрь 1973 г.). «Лимбическая система» . J Neurol Нейрохирургия Психиатрия . 39 (11): 1138. doi : 10.1136/jnnp.39.11.1138-a . ПМЦ 1083320 .
- ^ Фултон, Джон (ноябрь 1953 г.). «Лимбическая система» . Йельский журнал биологии и медицины . 26 (2): 107–118. ПМК 2599366 . ПМИД 13123136 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Леду, Джозеф Э. (2000). «Эмоциональные цепи в мозгу». Ежегодный обзор неврологии . 23 : 155–184. дои : 10.1146/annurev.neuro.23.1.155 . ПМИД 10845062 .
- ^ Роллс, Эдмунд Т. (январь 2015 г.). «Лимбические системы эмоций и памяти, но не единая лимбическая система». Кортекс . 62 : 119–157. дои : 10.1016/j.cortex.2013.12.005 . ПМИД 24439664 . S2CID 16524733 .
Внешние ссылки [ править ]
СМИ, связанные с лимбической системой , на Викискладе?
- http://biology.about.com/od/anatomy/a/aa042205a.htm. Архивировано 2 декабря 2010 г. в Wayback Machine.
- https://qbi.uq.edu.au/brain/brain-anatomy/limbic-system