您的位置:首页 → 发现胼胝体在说话时会关闭右半球

HSE语言和大脑中心的一项研究证实了胼胝体在语言偏侧化中的作用,即大脑半球之间语言处理功能的分布。作者为他们的研究对象提出了一项创新的语言任务,并将先进的神经成像方法应用于收集的数据。一篇关于他们研究结果的论文已发表在PLoS ONE上。

两个大脑半球在执行高级认知功能方面的功能不对称是人脑的一大特征。例如,左半球在大多数人的语言处理中起着主导作用。然而,10%到15%的人口也不同程度地使用右半球来完成相同的任务。

传统上,右半球的语言偏侧化可以用偏手性来解释,因为它主要存在于左撇子和灵巧(双手使用同样好)的个体中。但最近的研究表明,左撇子和灵巧的人处理语言的方式存在遗传差异。除此之外,一些右撇子还涉及右半球的语言功能。

这些发现促使科学家们考虑其他解释 - 特别是通过观察大脑解剖学来找出为什么语言功能可以转移到右半球。HSE语言与大脑中心的研究人员假设,语言偏侧化可能与胼胝体的解剖结构有关,胼胝体是人脑中连接两个大脑半球的最大神经束。

研究人员要求50名研究参与者执行句子完成任务。受试者被指示大声朗读一个视觉呈现的俄语句子,并用一个适当的最后一个词来完成它(例如,“Teper ministr podpisyvaet vazhnoe......”——“现在部长正在签署一个重要的......”)。同时,使用功能磁共振成像(fMRI)记录参与者的大脑活动。此外,在每个受试者中测量了胼胝体的体积。

功能磁共振成像数据和胼胝体测量值之间的比较表明,后者的体积越大,观察到语言功能向右半球的侧向化越少。

可以说,在处理语言时,大脑倾向于有效地利用左半球的资源,并通过胼胝体抑制右半球的任何额外参与。一个人的胼胝体越大,他们的右半球参与语言处理的次数就越少(反之亦然)。这一发现与抑制模型一致,该模型表明胼胝体抑制一个半球的作用,而另一个半球从事认知任务。

“该研究的创新设计和先进神经成像的使用使这一结论成为可能。语言处理中的大脑偏侧化通常很难准确测量,因为早期研究中使用的典型语音任务(例如图像命名,选择以某个字母开头的单词或听语音)往往只在大脑负责语言功能的某些部位引起激活,而在另一些部位则不然。相反,我们为功能磁共振成像开发了一种独特的语音任务 - 句子完成 - 它可靠地激活大脑的所有语言区域,“HSE语言和大脑中心主任Olga Dragoy说。

重要的是要补充一点,作者使用先进的牵引成像技术从MRI数据重建了胼胝体的体积和性质:约束球形反卷积(CSD)。这比传统的扩散张量成像更适合以最小的体积单位体素(3D 像素)模拟交叉纤维,因此更可靠。

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