Campo citoarquitectónico de Brodmann 10

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Corteza prefrontal anterior
Parte lóbulo frontal
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El área 10 citoarquitectónica de Brodmann (corteza frontopolar, corteza prefrontal anterior)  es la parte más anterior de la corteza prefrontal en el cerebro humano [1] . 10 El área de Brodmann (BB)  es la BB citoarquitectónica más grande del cerebro humano . También se ha descrito como una de las áreas menos exploradas y comprendidas del cerebro humano [2] . La investigación actual sugiere que 10 PB están involucrados en procesos estratégicos, recordando recuerdos necesarios y muchas funciones ejecutivas . Durante la evolución humana , las funciones de esta área dieron como resultado su aumento en relación con el resto del cerebro [3] .

Tamaño

El volumen de 10 PB en humanos equivale a un promedio de 14 cm³, que es el 1,2% del volumen total del cerebro. Este indicador supera el doble de las expectativas estándar en cuanto al tamaño de esta zona en homínidos con un volumen cerebral característico del Homo Sapiens . A modo de comparación, el volumen de 10 PB en los bonobos  es de unos 2,8 cm³, lo que representa el 0,74 % del volumen total del cerebro de los bonobos [3] . El chimpancé común tiene  2,24 cm³, que es el 0,57% del volumen total del cerebro; los gorilas tienen  1,94 cm³, o el 0,55 % del volumen total del cerebro; en orangutanes  - 1,6 cm³, o 0,45%; en gibones  - 0,2 cm³, o 0,23% [3] .

En humanos, 10 PB contienen alrededor de 250 millones de neuronas en cada hemisferio [3] .

La corteza frontopolar humana tiene la menor densidad de neuronas entre todos los primates [3] . Sin embargo, las dendritas de sus neuronas son extremadamente arborizadas, es decir, muy ramificadas, y tienen una densidad muy alta de espinas dendríticas [4] . Tales características estructurales son la base para la integración de la información entrante de muchas áreas del cerebro [2] .

Conexiones e interacciones

Los estudios con primates muestran que 10 BP tiene conexiones recíprocas con otras áreas de asociación altamente organizadas de la corteza cerebral , en particular con otras áreas de la corteza prefrontal, mientras que 10 BP tiene pocas conexiones con áreas sensoriales y motoras primarias. Las vías neurales a través de la cápsula externa conectan 10 PB con las áreas auditiva y multisensorial del surco temporal superior . Otra área que se comunica a través de la cápsula externa es la región ventral de la ínsula o corteza insular. A través del haz cingulado de fibras nerviosas, 10 PB se conectan a la corteza cingulada anterior y posterior y a la corteza retroesplenial (ubicada inmediatamente detrás del esplenio del cuerpo calloso e incluye 29 y 30 PB). A través del haz uncinado: conexión con la amígdala , la prococorteza temporopolar y la parte anterior de la circunvolución temporal superior. 10 PB no tienen conexiones con la corteza parietal, la corteza occipital y la corteza inferotemporal [5] .

Las relaciones de los 10 PB se resumieron de la siguiente manera: "a diferencia del resto de la corteza prefrontal, parece no estar relacionada con las áreas 'aguas abajo'... es la única región prefrontal que está predominantemente (y quizás exclusivamente) interconectada con la supramodal áreas de la corteza prefrontal, la corteza temporal anterior y la corteza cingulada" [2] . Esto asegura el más alto nivel de integración de la información analizada por los sistemas visual , auditivo y somatosensorial , permitiendo lograr una interpretación amodal, abstracta y conceptual de los estímulos del mundo circundante [5] .

Funciones

La corteza frontopolar juega un papel importante al proporcionar funciones cognitivas superiores como la planificación , la toma de decisiones , la conciencia y el establecimiento de conexiones lógicas entre fenómenos/posiciones teóricas, recordando recuerdos de la memoria episódica [6] .

Etienne Kouklen y Alexander Iyafil creen que la provisión de procesos de ramificación cognitiva es la función principal de la corteza frontopolar [7] . La ramificación cognitiva permite almacenar tareas previas en ejecución en un estado pendiente e inacabado para su posterior activación y gestión después de la finalización de aquellas tareas cognitivas que se están procesando en el presente [6] . Nuestros comportamientos complejos y actividades mentales complejas requieren que se realicen muchas tareas simultáneamente, y se plantea la hipótesis de que la corteza prefrontal anterior puede tener una función generalizadora en el manejo de muchas operaciones y tareas cognitivas al mismo tiempo.

También se debe tener en cuenta la influencia mutua de la corteza frontopolar y el sistema límbico , con el que la corteza frontopolar está conectada a través de la corteza prefrontal ventromedial.

Notas

  1. Knowlton, Bárbara J.; Morrison, Robert G.; Hummel, John E.; Holyoak, Keith J. Un sistema neurocomputacional para el razonamiento relacional  // Trends in Cognitive Sciences 16 (7). - 2012. - S. 373-381 .
  2. ↑ 1 2 3 Ramnani N, Owen AM. Corteza prefrontal anterior: información sobre la función a partir de la anatomía y la neuroimagen  // Nat Rev Neurosci. 5(3). - 2004. - S. 184-194 .
  3. ↑ 1 2 3 4 5 Semendeferi K, Armstrong E, Schleicher A, Zilles K, Van Hoesen GW. Corteza prefrontal en humanos y simios: un estudio comparativo del área 10  // Am J Phys Anthropol. 114(3). - 2001. - S. 224-241 .
  4. Jacobs B, Schall M, Prather M, Kapler E, Driscoll L, Baca S, Jacobs J, Ford K, Wainwright M, Treml M. Variación dendrítica y espinal regional en la corteza cerebral humana: un estudio cuantitativo de Golgi  // Cereb Cortex. 11(6). - 2001. - S. 558-571 .
  5. ↑ 1 2 Petrides M, Pandya DN. Vías de asociación eferentes de la corteza prefrontal rostral en el mono macaco  // J Neurosci. 27(43). - 2007. - S. 11573-11586 .
  6. ↑ 1 2 Todd S. Braver, Susan R. Bongiolatti. El papel de la corteza frontopolar en el procesamiento de submetas durante la memoria de trabajo  // NeuroImage 15. - 2002. - P. 523-536 . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
  7. Koechlin, E. & Hyafil, A. Función prefrontal anterior y los límites de la toma de decisiones humana // Science, vol. 318.- 2007.- S. 594-598 .