Базальный передний мозг: анатомия и клиника при его повреждении
https://doi.org/10.17650/1683-3295-2023-25-3-126-134
Аннотация
Область базального переднего мозга характеризуется сложной анатомией с множеством ядер и проводящих путей. Несмотря на его участие в поведенческих, эмоциональных и высших когнитивных функциях, поражения в этой области при опухолевом заболевании или прямом повреждении не всегда проявляются клинически. Глубокое понимание анатомии ядер серого вещества и ассоциативных проводящих путей, проходящих через базальный передний мозг, позволяет по‑другому взглянуть на клинические проявления в до- и послеоперационном периоде. На основе обзора данных литературы мы попытались описать анатомические, филогенетические и функциональные связи базального переднего мозга с соседними регионами и проанализировать, какие изменения в клинической симптоматике появляются при его локальном повреждении.
Об авторах
Р. Э. ИшкининРоссия
Руслан Эдуардович Ишкинин
125047 Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 16
Д. И. Пицхелаури
Россия
125047 Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 16
A. Е. Быканов
Россия
125047 Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 16
Список литературы
1. Heimer L. Basal forebrain in the context of schizophrenia. Brain Res Brain Res Rev 2000;31(2–3):205–35. DOI: 10.1016/s0165-0173(99)00039-9
2. Avram M., Grothe M.J., Meinhold L. et al. Lower cholinergic basal forebrain volumes link with cognitive difficulties in schizophrenia. Neuropsychopharmacology 2021;46(13):2320–9. DOI: 10.1038/s41386-021-01070-x
3. Wilson J., Yarnall A.J., Craig C.E. et al. Cholinergic basal forebrain volumes predict gait decline in Parkinson’s disease. Mov Disord 2021;36(3):611–21. DOI: 10.1002/mds.28453
4. Gang M., Baba T., Hosokai Y. et al. Clinical and cerebral metabolic changes in Parkinson’s disease with basal forebrain atrophy. Mov Disord 2020;35(5):825–32. DOI: 10.1002/mds.27988
5. Barrett M.J., Blair J.C., Sperling S.A. et al. Baseline symptoms and basal forebrain volume predict future psychosis in early Parkinson disease. Neurology 2018;90(18):e1618–e26. DOI: 10.1212/wnl.0000000000005421
6. Nicolas B., Alessandra D., Daniela P. et al. Basal forebrain metabolism in Alzheimer’s disease continuum: relationship with education. Neurobiol Aging 2020;87:70–7. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2019.11.013
7. Fernández-Cabello S., Kronbichler M., Van Dijk K.R.A. et al. Basal forebrain volume reliably predicts the cortical spread of Alzheimer’s degeneration. Brain 2020;143(3):993–1009. DOI: 10.1093/brain/awaa012
8. Teipel S.J., Fritz H.C., Grothe M.J. et al. Neuropathologic features associated with basal forebrain atrophy in Alzheimer disease. Neurology 2020;95(10):e1301–e11. DOI: 10.1212/wnl.0000000000010192
9. Alheid G.F., Heimer L. New perspectives in basal forebrain organization of special relevance for neuropsychiatric disorders: the striatopallidal, amygdaloid, and corticopetal components of substantia innominata. Neuroscience 1988;27(1):1–39. DOI: 10.1016/0306-4522(88)90217-5
10. Heimer L., Harlan R.E., Alheid G.F. et al. Substantia innominata: a notion which impedes clinical-anatomical correlations in neuropsychiatric disorders. Neuroscience 1997;76(4):957–1006. DOI: 10.1016/s0306-4522(96)00405-8
11. Morris M.K., Bowers D., Chatterjee A. et al. Amnesia following a discrete basal forebrain lesion. Brain 1992;115( Pt 6):1827–47. DOI: 10.1093/brain/115.6.1827
12. Zaborszky L., Csordas A., Mosca K. et al. Neurons in the basal forebrain project to the cortex in a complex topographic organization that reflects corticocortical connectivity patterns: an experimental study based on retrograde tracing and 3D reconstruction. Cereb Cortex 2015;25(1):118–37. DOI: 10.1093/cercor/bht210
13. Pitskhelauri D., Bykanov A., Konovalov A. et al. Transsylvian insular glioma surgery: new classification system, clinical outcome in a consecutive series of 79 cases. Oper Neurosurg (Hagerstown) 2021;20(6):541–8. DOI: 10.1093/ons/opab051
14. Chiang J.C.H., Harreld J.H., Tanaka R. et al. Septal dysembryoplastic neuroepithelial tumor: a comprehensive clinical, imaging, histopathologic, and molecular analysis. Neuro Oncol 2019;21(6):800–8. DOI: 10.1093/neuonc/noz037
15. Narvaez E., Inada B., Almeida P. et al. Myxoid glioneuronal tumour – report of three cases of a new tumour in a typical location and review of literature. BJR Case Rep 2021;7:20200139. DOI: 10.1259/bjrcr.20200139
16. Von Lehe M., Schramm J. Gliomas of the cingulate gyrus: surgical management and functional outcome. Neurosurg Focus 2009;27(2):E9. DOI: 10.3171/2009.6.focus09104
17. Yağmurlu K., Oguz K.K., Shaffrey M.E., Mut M. Orbitofrontal extensions of the insular glioma based on subdivision of the uncinate fasciculus. J Clin Neurosci 2020;78:376–86. DOI: 10.1016/j.jocn.2020.04.091
18. Michaud K., Duffau H. Surgery of insular and paralimbic diffuse low-grade gliomas: technical considerations. J Neurooncol 2016;130(2):289–98. DOI: 10.1007/s11060-016-2120-2
19. Serra C., Akeret K., Maldaner N. et al. A White matter fiber microdissection study of the anterior perforated substance and the basal forebrain: a gateway to the basal ganglia? Oper Neurosurg (Hagerstown) 2019;17(3):311–20. DOI: 10.1093/ons/opy345
20. Mark L.P., Daniels D.L., Naidich T.P. et al. Anatomic moment. The septal area. AJNR Am J Neuroradiol 1994;15(2):273–6.
21. D’Avila A.A., Schneider F.L. [Microsurgical anatomy of the human basal anterior perforated substance (In Portuguese)]. Arq Neuropsiquiatr 2006;64(2A):249–58. DOI: 10.1590/s0004-282x2006000200015
22. Ribas E.C., Yağmurlu K., de Oliveira E. et al. Microsurgical anatomy of the central core of the brain. J Neurosurg 2018;129(3):752–69. DOI: 10.3171/2017.5.JNS162897
23. Marinkovic S., Gibo H., Milisavljevic M., Cetkovic M. Anatomic and clinical correlations of the lenticulostriate arteries. Clin Anat 2001;14(3):190–5. DOI: 10.1002/ca.1032
24. Marinković S.V., Kovacević M.S., Marinković J.M. Perforating branches of the middle cerebral artery. Microsurgical anatomy of their extracerebral segments. J Neurosurg 1985;63(2):266–71. DOI: 10.3171/jns.1985.63.2.0266
25. Baydin S., Yagmurlu K., Tanriover N. et al. Microsurgical and fiber tract anatomy of the nucleus accumbens. Oper Neurosurg (Hagerstown) 2016;12(3):269–88. DOI: 10.1227/neu.0000000000001133
26. Sakamoto N., Pearson J., Shinoda K. et al. The human basal forebrain. Part I. An overview. In: Handbook of chemical neuroanatomy. Ed. by F.E. Bloom, A. Björklund, T. Hökfelt. Elsevier, 1999. Pр. 1–55.
27. Hendelman W. Atlas of functional neuroanatomy. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015.
28. Serra C., Türe U., Krayenbühl N. et al. Topographic classification of the thalamus surfaces related to microneurosurgery: a white matter fiber microdissection study. World Neurosurg 2017;97: 438–52. DOI: 10.1016/j.wneu.2016.09.101
29. Gray’s anatomy: the anatomical basis of clinical practice. Ed. by S. Standring. Elsevier, 2008.
30. Kötter R., Meyer N. The limbic system: a review of its empirical foundation. Behav Brain Res 1992;52(2):105–27. DOI: 10.1016/s0166-4328(05)80221-9
31. Roxo M.R., Franceschini P.R., Zubaran C. et al. The limbic system conception and its historical evolution. ScientificWorldJournal 2011;11:2428–41. DOI: 10.1100/2011/157150
32. Klingler J., Gloor P. The connections of the amygdala and of the anterior temporal cortex in the human brain. J Comp Neurol 1960;115:333–69. DOI: 10.1002/cne.901150305
33. Mesulam M.M., Mufson E.J. Insula of the old world monkey. Architectonics in the insulo-orbito-temporal component of the paralimbic brain. J Comp Neurol 1982;212(1):1–22. DOI: 10.1002/cne.902120102
34. Mesulam M.M., Mufson E.J. Insula of the old world monkey. I. Architectonics in the insulo-orbito-temporal component of the paralimbic brain. J Comp Neurol 1982;212(1):1–22. DOI: 10.1002/cne.902120102
35. Filimonoff I.N. A rational subdivision of the cerebral cortex. Arch Neurol Psychiatry 1947;58(3):296–311. DOI: 10.1001/archneurpsyc.1947.02300320047002
36. Yakovlev P.I. Pathoarchitectonic studies of cerebral malformations. III. Arrhinencephalies (holotelencephalies). J Neuropathol Exp Neurol 1959;18(1):22–55. DOI: 10.1097/00005072-195901000-00003
37. Page L.K., Clark R. Gliomas of the septal area in children. Neurosurgery 1981;8(6):651–5. DOI: 10.1227/00006123-198106000-00003
38. Лурия А.Р., Коновалов А.Н., Подгорная А.Я. Расстройства памяти в клинике аневризм передней соединительной артерии. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1970. 121 с.
39. Damasio A.R., Graff-Radford N.R., Eslinger P.J. et al. Amnesia following basal forebrain lesions. Arch Neurol 1985;42(3):263–71. DOI: 10.1001/archneur.1985.04060030081013
Рецензия
Для цитирования:
Ишкинин Р.Э., Пицхелаури Д.И., Быканов A.Е. Базальный передний мозг: анатомия и клиника при его повреждении. Нейрохирургия. 2023;25(3):126-134. https://doi.org/10.17650/1683-3295-2023-25-3-126-134
For citation:
Ishkinin R.E., Pitskhelauri D.I., Bykanov A.E. Basal forebrain: anatomy and clinical presentation of injury. Russian journal of neurosurgery. 2023;25(3):126-134. (In Russ.) https://doi.org/10.17650/1683-3295-2023-25-3-126-134