Островковая кора - Insular cortex

Островковая кора
Собо 1909 633.png
Островок правой стороны, обнаженный
удаление оперкула.
Gray717.png
Коронарный отдел головного мозга сразу в
перед мостом. (Insula обозначена вверху справа.)
Подробности
Частькора головного мозга из мозг
АртерияСредний мозг
Идентификаторы
латинскийОстровковая кора
NeuroNames111
НейроЛекс Я БЫbirnlex_1117
TA98A14.1.09.149
A12.2.07.053
TA25502
FMA67329
Анатомические термины нейроанатомии

В островковая кора (также островок и островная доля) является частью кора головного мозга сложенный глубоко внутри боковая борозда (трещина, разделяющая височная доля от теменный и фронтальные доли ) внутри каждого полушарие из млекопитающее мозг.

Считается, что островки участвуют в сознание и играют роль в различных функциях, обычно связанных с эмоция или регулирование тела гомеостаз. Эти функции включают сострадание и сочувствие, вкус, восприятие, блок управления двигателем, самосознание, когнитивное функционирование, и межличностный опыт. В связи с этим он участвует в психопатология.

Островок коры делится на две части: переднюю и заднюю островки, в которых идентифицировано более десятка полевых областей. Область коры, лежащая над островком по направлению к боковой поверхности мозга, является крышка (смысл крышка). Жаберные крышки образуются из частей закрывающих лобных, височных и теменных долей.

Структура

Подключения

Передняя часть островка разделена неглубокими бороздами на три или четыре короткие извилины.

Передняя островковая часть получает прямую проекцию из базальной части вентрально-медиальное ядро таламуса и особенно большой вклад от центральное ядро ​​миндалины. Кроме того, сама передняя островковая часть выступает в миндалина.

Одно исследование на макаках-резус выявило широко распространенные реципрокные связи между корой островка и почти всеми субъядрами миндалевидного комплекса. Задний островок выступает преимущественно в дорсальную сторону латерального и центрального миндалевидных ядер. Напротив, передняя островковая часть выступает в переднюю миндалевидную область, а также на медиальное, кортикальное, добавочное базальное крупноклеточное, медиальное базальное и латеральное ядра миндалины.[1]

Задняя часть островка образована длинная извилина.

Задний островок реципрокно соединяется с вторичная соматосенсорная кора и получает ввод от спиноталамически активирован вентрально-задний нижний ядра таламуса. Также было показано, что эта область получает сигналы от вентромедиального ядра (задней части) таламуса, которые являются высокоспециализированными для передачи гомеостатической информации, такой как боль, температура, зуд, локальный кислородный статус и чувственные прикосновения.[2]

Исследование нейровизуализации человека с использованием диффузионная тензорная визуализация выявили, что передняя островковая часть связана с областями височной и затылочной долей, глазничной и орбитофронтальной коры, треугольной и оперкулярной частями нижней лобной извилины. То же исследование выявило различия в паттернах анатомических связей между левым и правым полушариями.[3]

'круговая борозда островка ' (или же борозда Рейла[4]) является полукруглым борозда или же трещина[4] который отделяет островок от соседних извилин крышка[5] спереди, сверху и сзади.[4]

Цитоархитектура

Островковая кора имеет участки с изменчивой структурой клеток или цитоархитектура, изменение с гранулированный в задний часть к зернистым в передний часть. Островок также получает дифференциал корковый и таламический ввод по его длине. Передняя кора островка содержит популяцию нейроны веретена (также называемый фон Экономо нейроны), идентифицированный как характерный для такой отличительной субрегиона, как агранулярный лобный островок.[6]

Разработка

Островная кора считается отдельным мочка из конечный мозг некоторыми авторитетами.[7] Другие источники рассматривают островок как часть височная доля.[8] Он также иногда группируется с лимбическими структурами глубоко в головном мозге в лимбическая доля.[нужна цитата ] Как паралимбическая кора, кора островка считается относительно старой структурой.

Функция

Мультимодальная сенсорная обработка, сенсорная привязка

Исследования функциональной визуализации показывают активацию островка во время задач аудиовизуальной интеграции.[9][10]

Вкус

Передний островок является частью первичного вкусовая кора.[11][12]

Интероцептивная осведомленность

Есть свидетельства того, что, помимо своих основных функций, островок может играть роль в определенных функциях более высокого уровня, которые действуют только у людей и других большие обезьяны. Нейроны веретена, обнаруженные с большей плотностью в правой лобной островной коре, также обнаруживаются в передняя поясная кора, который является еще одним регионом, который достиг высокого уровня специализации по человекообразным обезьянам. Было высказано предположение, что эти нейроны участвуют в познавательный -эмоциональный процессы, характерные для приматов, включая человекообразных обезьян, такие как сочувствие и метакогнитивный эмоциональные переживания. Это подтверждается результатами функциональной визуализации, показывающими, что структура и функция правой лобной островковой доли коррелируют со способностью ощущать собственное сердцебиение или сопереживать боли других. Считается, что эти функции не отличаются от функций нижнего уровня островка, а возникают скорее как следствие роли островка в передаче гомеостатической информации к сознание.[13][14] Правый передний островок помогает интероцептивный осведомленность о состояниях тела, например, способность определять время сердцебиение. Более того, большая правая передняя островковая серое вещество Объем коррелирует с повышенной точностью в этом субъективном ощущении внутреннего тела и с негативным эмоциональным опытом.[15] Он также участвует в контроле артериальное давление,[16] особенно во время и после тренировки,[16] и его активность зависит от количества усилий, которые, по мнению человека, он / она прилагает.[17][18]

Островковая кора также является местом, где возникает ощущение боль оценивается по степени.[19] Кроме того, островок - это то место, где человек представляет боль, глядя на образы болезненных событий, думая о том, что они происходят с собственным телом.[20] Те, у кого синдром раздраженного кишечника иметь ненормальную обработку висцеральный боль в коре островка, связанная с дисфункциональным подавлением боли в головном мозге.[21]

Другое представление о правой передней островке - это степень безболезненной тепло[22] или безболезненная холодность[23] ощущения кожи. Другие внутренние ощущения, обрабатываемые островком, включают желудок или вздутие живота.[24][25] Полный мочевой пузырь также активирует кору островка.[26]

Одно исследование с использованием изображений мозга предполагает, что неприятность субъективно воспринимаемого одышка обрабатывается в правой передней островковой доле человека и миндалина.[27]

Обработка коры головного мозга вестибулярный ощущения распространяется на островок,[28] с небольшими поражениями в передней части коры островка, способными вызвать потерю баланс и головокружение.[29]

Другие неинтероцептивные восприятия включают пассивное прослушивание музыки,[30] смех и плач,[31] сочувствие и сострадание,[32] и язык.[33]

Блок управления двигателем

При управлении моторикой он способствует движению рук и глаз,[34][35] глотание,[36] моторика желудка,[37] и артикуляция речи.[38][39] Он был определен как «центральный командный центр», который обеспечивает частота сердцебиения и артериальное давление увеличение в начале упражнение.[40] Исследования разговора связывают его со способностью произносить длинные и сложные предложения.[41] Он также участвует в моторном обучении.[42] и был определен как играющий роль в восстановлении моторики после инсульта.[43]

Гомеостаз

Он играет роль во множестве гомеостатических функций, связанных с основными потребностями выживания, таких как вкус, висцеральные ощущения и вегетативный контроль. Островок контролирует вегетативные функции посредством регуляции симпатической и парасимпатической систем.[44][45] Он играет роль в регулировании иммунной системы.[46][47][48]

Себя

Было установлено, что это играет роль в опыте телесного самосознания,[49][50] чувство свободы воли,[51] и чувство владения телом.[52]

Социальные эмоции

Передний островок обрабатывает чувство человека отвращение как запахи[53] и к виду заражения и увечий[54] - даже когда вы просто представляете себе опыт.[55] Это связано с зеркальный нейрон -подобная связь между внешним и внутренним опытом.

В социальном опыте участвует в обработке нарушений норм,[56] эмоциональная обработка,[57] сочувствие,[58] и оргазмы.[59]

Островок активен во время принятия социальных решений. Тициана Куарто и др. измеренный Эмоциональный интеллект (EI) (способность определять, регулировать и обрабатывать эмоции себя и других) шестидесяти трех здоровых субъектов. С помощью фМРТ EI измеряли в корреляции с активностью левого островка. Испытуемым были показаны различные изображения выражения лица и его задача - подойти к человеку на фотографии или избежать его. Результаты задачи социального решения показали, что люди с высокими показателями EI покинули островную активацию при обработке испуганных лиц. Лица с низкими показателями EI оставляли островную активацию при обработке сердитых лиц.[60]

Эмоции

Островковая кора, в частности ее самая передняя часть, считается лимбический -связанная кора. Островок все чаще становится центром внимания из-за своей роли в репрезентации тела и субъективных эмоциональных переживаниях. Особенно, Антонио Дамасио предположил, что эта область играет роль в отображении висцеральных состояний, которые связаны с эмоциональным опытом, вызывая сознательные чувства. По сути, это нейробиологическая формулировка идей Уильям Джеймс, который первым предположил, что субъективные эмоциональные переживания (то есть чувства) возникают из интерпретации нашим мозгом состояний тела, вызываемых эмоциональными событиями. Это пример воплощенное познание.

С точки зрения функции считается, что островок обрабатывает сходящуюся информацию, чтобы произвести эмоционально релевантный контекст для сенсорного опыта. Чтобы быть конкретным, передняя островковая часть больше связана с обонятельная, вкусовая, висцеро-вегетативная и лимбическая функции, тогда как задний островок больше связан с слуховой эстетический скелетомоторный функция. Эксперименты с функциональной визуализацией показали, что островок играет важную роль в боль опыт и опыт ряда основных эмоции, включая злость, страх, отвращение, счастье, и грусть.[61]

Считается, что передняя кора островка (AIC) отвечает за эмоциональные чувства, включая материнскую и романтическую любовь, гнев, страх, печаль, счастье, сексуальное возбуждение, отвращение, отвращение, несправедливость, несправедливость, негодование, неуверенность и т. Д.[62] неверие, социальная изоляция, доверие, сочувствие, скульптурная красота, «состояние единения с Богом» и галлюциногенные состояния.[63]

Исследования функциональной визуализации также показали, что островок участвует в осознанных желаниях, таких как тяга к еде и тяга к наркотикам. Общим для всех этих эмоциональных состояний является то, что каждое из них тем или иным образом изменяет тело и связано с очень заметными субъективными качествами. Островок хорошо подходит для интеграции информации, касающейся состояний тела, в когнитивные и эмоциональные процессы более высокого порядка. Островок получает информацию от «гомеостатических афферентных» сенсорных путей через таламус и отправляет сигнал в ряд других связанных с лимбической структурой, таких как миндалина, то брюшное полосатое тело, а орбитофронтальная кора, а также моторная кора.[64]

Исследование с использованием магнитно-резонансная томография обнаружили, что правая передняя островковая часть значительно толще у людей, медитировать.[65] Другие исследования в мозговая активность и медитация показал увеличение серого вещества в областях мозга, включая кору островка.[66]

Другое исследование с использованием морфометрии на основе вокселей и МРТ на опытных Медитирующие на Випассану было сделано для расширения результатов Лазара и др., которые обнаружили повышенную концентрацию серого вещества в этой и других областях мозга у опытных медитаторов.[67]

Наиболее убедительные доказательства против причинной роли коры островка в эмоциях получены от Damasio et al. (2012) [68] которые показали, что пациент, перенесший двустороннее поражение коры островка, выражал полный набор человеческих эмоций и был полностью способен к эмоциональному обучению.

Заметность

Функциональная нейровизуализация исследования показывают, что островок участвует в двух типах заметность. Интероцептивная обработка информации, которая связывает интероцепцию с эмоциональной значимостью для создания субъективного представления о теле. Это касается, во-первых, передней части коры островка с прегенуальная передняя поясная кора (Площадь Бродмана 33 ) и передний и задняя часть средней поясной коры, а во-вторых, генерал сеть значимости связаны с мониторингом окружающей среды, выбором реакции и ориентацией скелетомоторного тела, которая включает в себя всю кору островка и кору средней части поясной извилины.[69]

Альтернативное или, возможно, дополнительное предложение состоит в том, что правый передний островок регулирует взаимодействие между выступами избирательное внимание создан для достижения задачи (система спинного внимания) и заметности возбуждение создан для того, чтобы сохранять концентрацию на соответствующей части окружающей среды (вентральная система внимания).[70] Это регулирование заметности может быть особенно важно во время сложных задач, когда внимание может усталость и поэтому вызывают неосторожные ошибки, но если возникает слишком много возбуждения, это может привести к снижению производительности, превратившись в беспокойство.[70]

Слуховое восприятие

Недавние исследования показывают, что кора островка участвует в слуховое восприятие. Ответы на звуковые раздражители получали с помощью внутричерепная ЭЭГ записи, полученные от пациентов с эпилепсией. В задней части островка слуховые реакции напоминают те, что наблюдаются у Извилина Хешля, а передняя часть отвечала эмоциональному содержанию слуховых раздражителей.[71]

Прямые записи из задней части островка показали реакцию на неожиданные звуки в обычных слуховых потоках, процесс, известный как обнаружение слуховых отклонений. Исследователи наблюдали несоответствие негативности (MMN) потенциал, хорошо известный потенциал, связанный с событием, а также высокочастотные сигналы активности, исходящие от местных нейронов.[72]

Простые слуховые иллюзии и галлюцинации вызывались электрическим функциональным картированием.[73][71]

Клиническое значение

Прогрессивно-экспрессивная афазия

Прогрессивный экспрессивная афазия это ухудшение нормального языковая функция это приводит к тому, что люди теряют способность свободно общаться, но при этом остаются способными понимать отдельные слова и не нарушают другие неязыковые познания. Он обнаруживается при различных дегенеративных неврологических состояниях, включая Болезнь Пика, заболевание двигательного нейрона, кортикобазальная дегенерация, лобно-височная деменция, и Болезнь Альцгеймера. Это связано с гипометаболизмом.[74] и атрофия левой передней коры островка.[75]

Зависимость

Ряд функциональных исследований с визуализацией головного мозга показал, что кора островка активируется, когда потребители наркотиков подвергаются воздействию внешних факторов, которые вызывают тягу. Это было показано для множества препаратов, в том числе кокаин, алкоголь, опиаты, и никотин. Несмотря на эти данные, островковая часть игнорируется в литературе по наркозависимости, возможно, потому, что не известно, что она является прямой мишенью для мезокортикальной дофамин система, которая является центральной в современных теориях зависимости от допамина. Исследование опубликовано в 2007 г.[76] показал, что сигарета курильщики, страдающие повреждением островной коры головного мозга от Инсульт например, практически избавились от пристрастия к сигаретам. Было обнаружено, что эти люди в 136 раз чаще страдают от курения, чем курильщики, страдающие от вреда в других областях. Нарушение зависимости подтверждается самооценкой изменений поведения, таких как отказ от курения менее чем через один день после травмы головного мозга, отказ от курения с большой легкостью, отказ от курения снова после отказа и отсутствие побуждения возобновить курение после отказа. Исследование проводилось в среднем через восемь лет после инсульта, что открывает возможность того, что отзыв смещения могли повлиять на результаты.[77] Более поздние проспективные исследования, преодолевшие это ограничение, подтвердили эти выводы.[78][79] Это предполагает значительную роль коры островка в неврологических механизмах, лежащих в основе зависимости от никотин и другие лекарства, что сделает эту область мозга возможной мишенью для новых лекарств от зависимости. Кроме того, это открытие предполагает, что функции, опосредованные островковой частью, особенно сознательные чувства, могут быть особенно важны для поддержания наркозависимости, хотя эта точка зрения не представлена ​​ни в каких современных исследованиях или обзорах на эту тему.[80]

Недавнее исследование на крысах Contreras et al.[81] подтверждает эти выводы, показывая, что обратимая инактивация островка разрушает амфетамин. предпочтение условного места, животная модель тяги к наркотикам, вызванной сигналом. В этом исследовании инактивация инсула также нарушала "недомогание" реакции на хлорид лития инъекции, предполагая, что представление отрицательных интероцептивных состояний островковой частью играет роль в развитии зависимости. Однако в этом же исследовании предпочтение условного места имело место сразу после инъекции амфетамина, что позволяет предположить, что это немедленные, приятные интероцептивные эффекты введения амфетамина, а не отсроченные, отталкивающие эффекты отмены амфетамина, которые представлены в островковой доле. .

Модель, предложенная Накви и др. (см. выше) состоит в том, что островок хранит представление о приятных интероцептивных эффектах употребления наркотиков (например, сенсорных воздействиях никотина на дыхательные пути, сердечно-сосудистых эффектах амфетамина), и что это представление активируется воздействием сигналов, которые ранее были связанные с употреблением наркотиков. Ряд функциональных визуализационных исследований показал, что островок активируется во время приема психоактивных препаратов, вызывающих привыкание. Несколько исследований с функциональной визуализацией также показали, что островок активируется, когда потребители наркотиков подвергаются воздействию наркотиков, и что эта активность коррелирует с субъективными побуждениями. В исследованиях воздействия сигналов активность инсула выявляется, когда нет фактического изменения уровня лекарственного средства в организме. Следовательно, вместо того, чтобы просто отображать интероцептивные эффекты употребления наркотиков по мере их возникновения, островок может играть роль в воспоминаниях о приятных интероцептивных эффектах употребления наркотиков в прошлом, ожидании этих эффектов в будущем или обоих. Такое представление может вызвать сознательные побуждения, которые кажутся исходящими изнутри тела. Согласно этому исследованию, у наркоманов может возникнуть ощущение, будто их телу нужно принять наркотик, а люди с повреждениями островка могут сообщать, что их тела забыли о побуждении к употреблению.

Субъективная уверенность в экстатических припадках

Общее качество мистических переживаний - сильное чувство уверенности, которое нельзя выразить словами. Фабьен Пикард предлагает неврологическое объяснение этой субъективной уверенности, основанное на клинических исследованиях эпилепсии.[82][83] По словам Пикарда, это чувство уверенности может быть вызвано дисфункцией передней островковой доли, части мозга, которая участвует в перехват, саморефлексия, и во избежание неопределенности в отношении внутренних представлений о мире путем «ожидания разрешения неопределенности или риска». Это избегание неопределенности функционирует посредством сравнения между предсказанными состояниями и фактическими состояниями, то есть «сигнализируя о том, что мы не понимаем, то есть о наличии двусмысленности».[84] Пикард отмечает, что «концепция прозрения очень близка к концепции уверенности», и ссылается на «Эврику!» Архимеда![85][86] Пикард предполагает, что во время экстатических приступов сравнение между предсказанными состояниями и фактическими состояниями больше не работает, и что несоответствия между предсказанным состоянием и фактическим состоянием больше не обрабатываются, блокируя «негативные эмоции и негативное возбуждение, возникающие из-за неопределенности предсказания», которые будут восприниматься как эмоциональная уверенность.[87] Пикард заключает, что «[t] он может привести к духовной интерпретации у некоторых людей».[87]

Другие клинические состояния

Предполагается, что кора островка играет роль в тревожных расстройствах,[88] нарушение регуляции эмоций,[89] и нервная анорексия.[90]

История

Островок впервые был описан Иоганн Кристиан Рейл при описании черепных и спинномозговых нервов и сплетений.[91] Генри Грей в Анатомия Грея несет ответственность за то, что он известен как Остров Рейл.[91] Джон Оллман и его коллеги показали, что кора переднего островка содержит нейроны веретена.

Дополнительные изображения

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ MUFSON, E; MESULAM, M; ПАНДЯ, Д. (1 июля 1981 г.). «Островные взаимосвязи с миндалевидным телом у макаки-резуса». Неврология. 6 (7): 1231–1248. Дои:10.1016/0306-4522(81)90184-6. PMID  6167896. S2CID  46366616.
  2. ^ Крейг А.Д., Чен К., Бэнди Д., Рейман Э.М. (2000). «Термосенсорная активация коры островка». Nat. Неврологи. 3 (2): 184–90. Дои:10.1038/72131. PMID  10649575. S2CID  7077496.
  3. ^ ДЖАКАБ, А; MOLNAR, P; БОГНЕР, П; БЕРЕС, М; БЕРЕНИЙ Э. (1 октября 2011 г.). «Парселляция на основе связности выявляет межполушарные различия островка». Топография мозга. 25 (3): 264–271. Дои:10.1007 / s10548-011-0205-y. PMID  22002490. S2CID  12293575.
  4. ^ а б c Йоханнес Соботта. "Атлас и Учебник анатомии человека Соботты 1909 г.". п. 145. Получено 10 ноября, 2013.
  5. ^ "Определение:" Круговая борозда островка "'". MediLexicon. Получено 2012-03-30.
  6. ^ Bauernfeind A; и другие. (Апрель 2013). «Объемное сравнение островной коры и ее подобластей у приматов». Эволюция человека. 64 (4): 263–279. Дои:10.1016 / j.jhevol.2012.12.003. ЧВК  3756831. PMID  23466178.<
  7. ^ Мозг, MSN Encarta. В архиве 2009-10-31.
  8. ^ Колб, Брайан; Уишоу, Ян К. (2003). Основы нейропсихологии человека (5-е изд.). [Нью-Йорк]: Стоит. ISBN  978-0-7167-5300-1.
  9. ^ Бушара, КО; Графман, Дж; Халлетт, М. (1 января 2001 г.). «Нейронные корреляты обнаружения асинхронности начала слухово-зрительного стимула». Журнал неврологии. 21 (1): 300–4. Дои:10.1523 / JNEUROSCI.21-01-00300.2001. ЧВК  6762435. PMID  11150347.
  10. ^ Бушара, КО; Hanakawa, T; Immisch, I; Тома, К; Kansaku, K; Халлетт, М. (февраль 2003 г.). «Нейронные корреляты кросс-модального связывания». Природа Неврология. 6 (2): 190–5. Дои:10.1038 / nn993. PMID  12496761. S2CID  1098979.
  11. ^ Marieb, Elaine N .; Хоэн, Катя (2008). Анатомия и физиология, третье издание. Бостон: Бенджамин Каммингс / Пирсон. С. 391–395. ISBN  978-0-8053-0094-9.
  12. ^ Притчард, ТС; Macaluso, DA; Эслингер, П.Дж. (август 1999 г.). «Вкусовые ощущения у пациентов с поражением коры островка». Поведенческая неврология. 113 (4): 663–71. Дои:10.1037/0735-7044.113.4.663. PMID  10495075.
  13. ^ Бенедетто де Мартино; Дхаршан Кумаран; Бен Сеймур; Раймонд Дж. Долан (август 2006 г.). «Фреймы, предубеждения и рациональное принятие решений в человеческом мозгу». Наука. 313 (6): 684–687. Bibcode:2006Научный ... 313..684D. Дои:10.1126 / science.1128356. ЧВК  2631940. PMID  16888142.
  14. ^ Гуй Сюэ; Чжунлинь Лу; Ирвин П. Левин d; Антуан Бешара (2010). «Влияние предыдущего опыта риска на последующее принятие рискованных решений: роль островка». NeuroImage. 50 (2): 709–716. Дои:10.1016 / j.neuroimage.2009.12.097. ЧВК  2828040. PMID  20045470.
  15. ^ Critchley HD, Wiens S, Rotshtein P, Ohman A, Dolan RJ (февраль 2004 г.). «Нейронные системы, поддерживающие интероцептивную осведомленность». Nat. Неврологи. 7 (2): 189–95. Дои:10.1038 / nn1176. HDL:21.11116 / 0000-0001-A2FB-D. PMID  14730305. S2CID  13344271.
  16. ^ а б Лэмб К., Галлахер К., Макколл Р., Мэтьюз Д., Куэрри Р., Уильямсон Дж. В. (апрель 2007 г.). «Вызванное упражнениями снижение rCBF коры островка во время гипотензии после нагрузки». Медико-спортивные упражнения. 39 (4): 672–9. Дои:10.1249 / mss.0b013e31802f04e0. PMID  17414805.
  17. ^ Уильямсон Дж. У., Макколл Р., Мэтьюз Д., Митчелл Дж. Х., Рэйвен ПБ, Морган В. П. (апрель 2001 г.). «Гипнотическая манипуляция чувством усилия во время динамических упражнений: сердечно-сосудистые реакции и активация мозга». J. Appl. Физиол. 90 (4): 1392–9. Дои:10.1152 / jappl.2001.90.4.1392. PMID  11247939. S2CID  8653997.
  18. ^ Уильямсон Дж. В., Макколл Р., Мэтьюз Д., Гинзбург М., Митчелл Дж. Х. (сентябрь 1999 г.). «На активацию коры островка влияет интенсивность упражнений». J. Appl. Физиол. 87 (3): 1213–9. CiteSeerX  10.1.1.492.2730. Дои:10.1152 / jappl.1999.87.3.1213. PMID  10484598.
  19. ^ Балики М.Н., Геха П.Ю., Апкарян А.В. (февраль 2009 г.). «Анализ восприятия боли между ноцицептивным представлением и оценкой величины». J. Neurophysiol. 101 (2): 875–87. Дои:10.1152 / ян.91100.2008. ЧВК  3815214. PMID  19073802.
  20. ^ Огино Ю., Немото Х., Инуи К., Сайто С., Какиги Р., Гото Ф. (май 2007 г.). «Внутреннее переживание боли: воображение боли при просмотре изображений, показывающих болезненные события, формирует субъективное представление о боли в человеческом мозгу». Цереб. Кора. 17 (5): 1139–46. Дои:10.1093 / cercor / bhl023. PMID  16855007.
  21. ^ Сонг Г. Х., Венкатраман В., Хо К. Ю., Чи М. В., Йео К. Г., Уайлдер-Смит СН (декабрь 2006 г.). «Корковые эффекты ожидания и эндогенной модуляции висцеральной боли, оцененные с помощью функциональной МРТ головного мозга у пациентов с синдромом раздраженного кишечника и здоровых людей». Боль. 126 (1–3): 79–90. Дои:10.1016 / j.pain.2006.06.017. PMID  16846694. S2CID  21437784.
  22. ^ Олауссон Х., Чаррон Дж., Маршан С., Виллемур С., Стриго И.А., Бушнелл М.С. (ноябрь 2005 г.). «Ощущение тепла коррелирует с нервной активностью в правой передней части коры островка». Neurosci. Латыш. 389 (1): 1–5. Дои:10.1016 / j.neulet.2005.06.065. PMID  16051437. S2CID  20068852.
  23. ^ Крейг А.Д., Чен К., Бэнди Д., Рейман Э.М. (февраль 2000 г.). «Термосенсорная активация коры островка». Nat. Неврологи. 3 (2): 184–90. Дои:10.1038/72131. PMID  10649575. S2CID  7077496.
  24. ^ Ladabaum U, Minoshima S, Hasler WL, Cross D, Chey WD, Owyang C (февраль 2001 г.). «Расширение желудка коррелирует с активацией множества корковых и подкорковых областей». Гастроэнтерология. 120 (2): 369–76. Дои:10.1053 / gast.2001.21201. PMID  11159877.
  25. ^ Хамагучи Т., Кано М., Рикимару Х. и др. (Июнь 2004 г.). «Мозговая активность при расширении нисходящей толстой кишки у человека». Нейрогастроэнтерол. Мотил. 16 (3): 299–309. Дои:10.1111 / j.1365-2982.2004.00498.x. PMID  15198652.[мертвая ссылка ]
  26. ^ Мацуура С., Какизаки Х., Мицуи Т., Шига Т., Тамаки Н., Коянаги Т. (ноябрь 2002 г.). «Реакция области мозга человека на растяжение или холодовую стимуляцию мочевого пузыря: исследование позитронно-эмиссионной томографии». Дж. Урол. 168 (5): 2035–9. Дои:10.1016 / s0022-5347 (05) 64290-5. PMID  12394703.
  27. ^ фон Леупольдт, А .; Sommer, T .; Кегат, С .; Baumann, H.J .; Klose, H .; Dahme, B .; Бучел, К. (24 января 2008 г.). «Неприятность воспринимаемой одышки обрабатывается в передней островковой части и миндалевидном теле». Американский журнал респираторной медицины и реанимации. 177 (9): 1026–1032. Дои:10.1164 / rccm.200712-1821OC. PMID  18263796.[постоянная мертвая ссылка ]
  28. ^ Кикучи М., Наито Ю., Сенда М. и др. (Апрель 2009 г.).«Активация коры при оптокинетической стимуляции - исследование фМРТ». Акта Отоларингол. 129 (4): 440–3. Дои:10.1080/00016480802610226. PMID  19116795. S2CID  42990194.
  29. ^ Папатанасиу Э.С., Папакостас С.С., Хараламбус М., Эраклеус Э., Тоди Ц., Панцарис М. (2006). «Головокружение и нарушение равновесия, вызванные небольшим поражением передней островковой доли». Электромиогр Клин Нейрофизиол. 46 (3): 185–92. PMID  16918202.
  30. ^ Браун С., Мартинес М.Дж., Парсонс Л.М. (сентябрь 2004 г.). «Пассивное прослушивание музыки спонтанно задействует лимбическую и паралимбическую системы». NeuroReport. 15 (13): 2033–7. Дои:10.1097/00001756-200409150-00008. PMID  15486477. S2CID  12308683.
  31. ^ Сандер К., Шайх Х (октябрь 2005 г.). «Левая слуховая кора и миндалевидное тело, но преобладание правой островковой доли вызывает смех и плач человека». J Cogn Neurosci. 17 (10): 1519–31. Дои:10.1162/089892905774597227. PMID  16269094. S2CID  9509954.
  32. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2010-07-14. Получено 2010-07-04.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  33. ^ Bamiou DE, Musiek FE, Luxon LM (май 2003 г.). "Островок (остров Рейл) и его роль в обработке слуха. Обзор литературы". Brain Res. Brain Res. Rev. 42 (2): 143–54. Дои:10.1016 / S0165-0173 (03) 00172-3. PMID  12738055. S2CID  22339177.
  34. ^ Андерсон Т.Дж., Дженкинс И.Х., Брукс Д.Д., Хокен М.Б., Фраковяк Р.С., Кеннард С. (октябрь 1994 г.). «Кортикальный контроль саккад и фиксация у человека. Исследование ПЭТ». Мозг. 117 (Pt 5): 1073–84. Дои:10.1093 / мозг / 117.5.1073. PMID  7953589.
  35. ^ Финк Г.Р., Фраковяк Р.С., Петржик У., Пассингем Р.Э. (апрель 1997 г.). «Множественные непервичные моторные области в коре головного мозга человека». J. Neurophysiol. 77 (4): 2164–74. Дои:10.1152 / jn.1997.77.4.2164. PMID  9114263. S2CID  15881491.
  36. ^ Сорёш П., Инамото Ю., Мартин Р. Э. (август 2009 г.). «Функциональная томография глотания: метаанализ оценки вероятности активации». Hum Brain Mapp. 30 (8): 2426–39. Дои:10.1002 / hbm.20680. ЧВК  6871071. PMID  19107749. S2CID  15438676.
  37. ^ Пенфилд В., Фолк МЭ (1955). «Островок; дальнейшие наблюдения за его функцией». Мозг. 78 (4): 445–70. Дои:10.1093 / мозг / 78.4.445. PMID  13293263.
  38. ^ Дронкерс Н.Ф. (ноябрь 1996 г.). «Новая область мозга для координации речевой артикуляции». Природа. 384 (6605): 159–61. Bibcode:1996Натура.384..159D. Дои:10.1038 / 384159a0. PMID  8906789. S2CID  4305696.
  39. ^ Аккерманн Х., Рикер А (май 2004 г.). «Вклад островка в двигательные аспекты производства речи: обзор и гипотеза». Brain Lang. 89 (2): 320–8. Дои:10.1016 / S0093-934X (03) 00347-X. PMID  15068914. S2CID  36867434.
  40. ^ Новак М., Хольм С., Биринг-Соренсен Ф., Секер Н.Х., Фриберг Л. (июнь 2005 г.). ""Центральная команда «и активация островка во время попытки подъема стопы у людей с параличом нижних конечностей». Hum Brain Mapp. 25 (2): 259–65. Дои:10.1002 / hbm.20097. ЧВК  6871668. PMID  15849712.
  41. ^ Боровский А., Сайгин А.П., Бейтс Э., Дронкерс Н. (июнь 2007 г.). «Поражение коррелятов дефицита продукции разговорной речи». Нейропсихология. 45 (11): 2525–33. Дои:10.1016 / j.neuropsychologia.2007.03.023. ЧВК  5610916. PMID  17499317.
  42. ^ Mutschler I, Schulze-Bonhage A, Glauche V, Demandt E, Speck O, Ball T (2007). Fitch T (ред.). «Эффект быстрой ассоциации звука и действия в коре островка человека». PLOS ONE. 2 (2): e259. Bibcode:2007PLoSO ... 2..259M. Дои:10.1371 / journal.pone.0000259. ЧВК  1800344. PMID  17327919.
  43. ^ Вейлер С., Рамзи С.К., Мудрый Р.Дж., Фристон К.Дж., Фраковяк Р.С. (февраль 1993 г.). «Индивидуальные закономерности функциональной перестройки коры головного мозга человека после капсульного инфаркта». Анналы неврологии. 33 (2): 181–9. Дои:10.1002 / ana.410330208. PMID  8434880.
  44. ^ Оппенгеймер С.М., Гелб А., Гирвин Дж. П., Хачинский В. К. (сентябрь 1992 г.). «Сердечно-сосудистые эффекты стимуляции коры островка человека». Неврология. 42 (9): 1727–32. Дои:10.1212 / wnl.42.9.1727. PMID  1513461. S2CID  32371468.
  45. ^ Critchley HD (декабрь 2005 г.). «Нейронные механизмы вегетативной, аффективной и когнитивной интеграции». J. Comp. Neurol. 493 (1): 154–66. Дои:10.1002 / cne.20749. PMID  16254997.
  46. ^ Пачеко-Лопес Г., Ниеми МБ, Коу В., Хертинг М., Фандри Дж., Щедловски М. (март 2005 г.). «Нервные субстраты для поведенчески обусловленной иммуносупрессии у крыс». J. Neurosci. 25 (9): 2330–7. Дои:10.1523 / JNEUROSCI.4230-04.2005. ЧВК  6726099. PMID  15745959.
  47. ^ Рамирес-Амайя В., Альварес-Борда Б., Ормсби CE, Мартинес Р. Д., Перес-Монфор Р., Бермудес-Раттони Ф. (июнь 1996 г.). «Повреждения островковой коры нарушают приобретение условной иммуносупрессии». Brain Behav. Иммунная. 10 (2): 103–14. Дои:10.1006 / brbi.1996.0011. PMID  8811934. S2CID  24813018.
  48. ^ Рамирес-Амая V, Бермудес-Раттони F (март 1999 г.). «Условное повышение выработки антител нарушается корой островка и миндалевидным телом, но не поражениями гиппокампа». Brain Behav. Иммунная. 13 (1): 46–60. Дои:10.1006 / brbi.1998.0547. PMID  10371677. S2CID  20527835.
  49. ^ Карнат Х.О., Байер Б., Нэгеле Т. (август 2005 г.). «Осведомленность о функционировании своих конечностей, опосредованном островной корой?». J. Neurosci. 25 (31): 7134–8. Дои:10.1523 / JNEUROSCI.1590-05.2005. ЧВК  6725240. PMID  16079395.
  50. ^ Крейг А.Д. (январь 2009 г.). «Как вы себя чувствуете сейчас? Передний островок и человеческое сознание». Обзоры природы Неврология. 10 (1): 59–70. Дои:10.1038 / номер 2555. PMID  19096369. S2CID  2340032.
  51. ^ Фаррер С., Фрит CD (март 2002 г.). «Ощущение себя против другого человека как причины действия: нейронные корреляты опыта свободы воли». NeuroImage. 15 (3): 596–603. Дои:10.1006 / nimg.2001.1009. PMID  11848702. S2CID  768408.
  52. ^ Цакирис М., Гессен, доктор медицины, Бой С., Хаггард П., Финк Г.Р. (октябрь 2007 г.). «Нейронные сигнатуры владения телом: сенсорная сеть для телесного самосознания». Цереб. Кора. 17 (10): 2235–44. Дои:10.1093 / cercor / bhl131. PMID  17138596.
  53. ^ Wicker B, Keysers C, Plailly J, Royet JP, Gallese V, Rizzolatti G (октябрь 2003 г.). «Мы оба испытываем отвращение в Моей островке: общая нейронная основа видения и чувства отвращения». Нейрон. 40 (3): 655–64. Дои:10.1016 / S0896-6273 (03) 00679-2. PMID  14642287. S2CID  766157.
  54. ^ Райт П., Хе Дж., Шапира Н. А., Гудман В. К., Лю Й. (октябрь 2004 г.). «Отвращение и островок: ответы фМРТ на фотографии увечий и заражения». NeuroReport. 15 (15): 2347–51. Дои:10.1097/00001756-200410250-00009. PMID  15640753. S2CID  6864309.
  55. ^ Джабби М., Бастиаансен Дж., Кейзерс К. (2008). Lauwereyns J (ред.). «Обычное изображение переднего островка, отражающее отвращение, наблюдение, опыт и воображение, показывает различные функциональные пути связи». PLOS ONE. 3 (8): e2939. Bibcode:2008PLoSO ... 3.2939J. Дои:10.1371 / journal.pone.0002939. ЧВК  2491556. PMID  18698355.
  56. ^ Санфей А.Г., Риллинг Дж. К., Аронсон Дж. А., Нистром Л. Э., Коэн Дж. Д. (июнь 2003 г.). «Нейронная основа принятия экономических решений в игре Ultimatum». Наука. 300 (5626): 1755–8. Bibcode:2003Sci ... 300.1755S. Дои:10.1126 / science.1082976. PMID  12805551. S2CID  7111382.
  57. ^ Фан К.Л., Ставка Т, Тейлор С.Ф., Либерзон I (июнь 2002 г.). «Функциональная нейроанатомия эмоций: метаанализ исследований активации эмоций с помощью ПЭТ и фМРТ». NeuroImage. 16 (2): 331–48. Дои:10.1006 / nimg.2002.1087. PMID  12030820. S2CID  7150871.
  58. ^ Певица Т (2006). «Нейрональная основа и онтогенез сочувствия и чтения мыслей: обзор литературы и значение для будущих исследований». Neurosci Biobehav Rev. 30 (6): 855–63. Дои:10.1016 / j.neubiorev.2006.06.011. PMID  16904182. S2CID  15411628.
  59. ^ Ортиг С., Графтон С.Т., Бианки-Демичели Ф. (август 2007 г.). «Корреляция между активацией островка и качеством оргазма у женщин». NeuroImage. 37 (2): 551–60. Дои:10.1016 / j.neuroimage.2007.05.026. PMID  17601749. S2CID  3377994.
  60. ^ Куарто, Тициана; Блази, Джузеппе; Маддалена, Кьяра; Висканти, Джованна; Ланчано, Тициана; Солети, Эмануэла; Мангиулли, Иван; Таурисано, Паоло; Фацио, Леонардо (09.02.2016). «Связь между способностями эмоционального интеллекта и левым островком при социальной оценке лицевых эмоций». PLOS ONE. 11 (2): e0148621. Bibcode:2016PLoSO..1148621Q. Дои:10.1371 / journal.pone.0148621. ISSN  1932-6203. ЧВК  4747486. PMID  26859495.
  61. ^ Wager, Tor (июнь 2002 г.). «Функциональная нейроанатомия эмоций: мета-анализ исследований активации эмоций в ПЭТ и фМРТ». NeuroImage. 16 (2): 331–48. Дои:10.1006 / nimg.2002.1087. PMID  12030820. S2CID  7150871.
  62. ^ Виларес И., Ховард Дж. Д., Фернандес Х. Л., Готфрид Дж. А., Кординг К. П. (2012). «Дифференциальные представления априорной и вероятностной неопределенности в человеческом мозгу». Текущая биология. 22 (18): 1641–1648. Дои:10.1016 / j.cub.2012.07.010. ЧВК  3461114. PMID  22840519.
  63. ^ Крейг, А. Д. (Бад) (2009). «Как вы себя чувствуете сейчас? Передняя островка и человеческое сознание» (PDF). Обзоры природы Неврология. 10 (1): 59–70. Дои:10.1038 / номер 2555. PMID  19096369. S2CID  2340032. Архивировано из оригинал (PDF) на 2013-01-07.
  64. ^ Крейг, А. Д. (Бад) (2002). «Новый взгляд на боль как на гомеостатическую эмоцию» (PDF). Тенденции в неврологии. 26 (6): 303–307. Дои:10.1016 / s0166-2236 (03) 00123-1. PMID  12798599. S2CID  19794544. Архивировано из оригинал (PDF) на 2010-06-22. Получено 2009-09-03.
  65. ^ Лазар С.В., Керр С.Е., Вассерман Р.Х., Грей Дж. Р., Грев Д. Н., Тредуэй М. Т., МакГарви М., Куинн Б. Т., Дусек Дж. А., Бенсон Г., Раух С. Л., Мур К. И., Фишл Б. (2005). «Опыт медитации связан с увеличением толщины коркового слоя». NeuroReport. 16 (17): 1893–7. Дои:10.1097 / 01.wnr.0000186598.66243.19. ЧВК  1361002. PMID  16272874.
  66. ^ Фокс, Киран C.R .; Nijeboer, Саванна; Диксон, Мэтью Л .; Фломан, Джеймс Л .; Элламил, Мелисса; Rumak, Samuel P .; Седлмайер, Питер; Кристофф, Калина (июнь 2014 г.). «Связана ли медитация с измененной структурой мозга? Систематический обзор и метаанализ морфометрической нейровизуализации у практикующих медитацию». Неврология и биоповеденческие обзоры. 43: 48–73. Дои:10.1016 / j.neubiorev.2014.03.016. PMID  24705269. S2CID  207090878.
  67. ^ Hölzel, Britta K .; Отт, Ульрих; Гард, Тим; Хемпель, Ханнес; Вейгандт, Мартин; Морген, Катрин; Вайтл, Дитер (2008). «Исследование практикующих медитацию осознанности с помощью морфометрии на основе вокселей». Социальная когнитивная и аффективная нейробиология. 3 (1): 55–61. Дои:10.1093 / сканирование / nsm038. ЧВК  2569815. PMID  19015095.
  68. ^ Damasio, A .; Damasio, H .; Транель, Д. (2013). «Сохранение чувств и чувствительности после двустороннего повреждения островка». Кора головного мозга. 23 (4): 833–846. Дои:10.1093 / cercor / bhs077. ЧВК  3657385. PMID  22473895.
  69. ^ Тейлор К.С., Семинович Д.А., Дэвис К.Д. (сентябрь 2009 г.). «Две системы связи между островком и поясной корой в состоянии покоя». Hum Brain Mapp. 30 (9): 2731–45. Дои:10.1002 / hbm.20705. ЧВК  6871122. PMID  19072897. S2CID  12917288.
  70. ^ а б Эккерт М.А., Менон В., Вальчак А., Альстром Дж., Денслоу С., Хорвиц А., Дубно-младший (2009). «В основе вентральной системы внимания: правая передняя островковая часть». Гм. Brain Mapp. 30 (8): 2530–41. Дои:10.1002 / hbm.20688. ЧВК  2712290. PMID  19072895.
  71. ^ а б Чжан, Ян; Чжоу, Вэньцзин; Ван, Сию; Чжоу, Цинь; Ван, Хайсян; Чжан, Бинцин; Хуанг, Хуан; Хонг, Бо; Ван, Сяоцинь (01.02.2019). «Роль частей островка человека в восприятии эмоций и слуховой обработке». Кора головного мозга. 29 (2): 517–528. Дои:10.1093 / cercor / bhx334. ISSN  1047-3211. PMID  29342237. S2CID  36927038.
  72. ^ Blenkmann, Alejandro O .; Коллавини, Сантьяго; Любелл, Джеймс; Льоренс, Анаис; Фундеруд, Ингрид; Иванович, Югослав; Larsson, Pål G .; Meling, Torstein R .; Бекинштейн, Тристан; Кочен, Сильвия; Эндестад, Тор (декабрь 2019 г.). «Обнаружение слуховых отклонений в островке человеческого островка: внутричерепное исследование ЭЭГ». Кора. 121: 189–200. Дои:10.1016 / j.cortex.2019.09.002. PMID  31629197. S2CID  202749677.
  73. ^ Афиф, Афиф; Минотти, Лорелла; Кахане, Филипп; Хоффманн, Доминик (ноябрь 2010 г.). «Анатомофункциональная организация коры островка: исследование с использованием внутримозгового электростимуляции у пациентов с эпилепсией: функциональная организация островка». Эпилепсия. 51 (11): 2305–2315. Дои:10.1111 / j.1528-1167.2010.02755.x. PMID  20946128.
  74. ^ Нестор П.Дж., Грэм Н.Л., Фрайер Т.Д., Уильямс Г.Б., Паттерсон К., Ходжес-младший (ноябрь 2003 г.). «Прогрессирующая нелегкая афазия связана с гипометаболизмом, сосредоточенным на левой передней островке». Мозг. 126 (Pt 11): 2406–18. Дои:10.1093 / мозг / awg240. PMID  12902311.
  75. ^ Горно-Темпини М.Л., Дронкерс Н.Ф., Ранкин К.П. и др. (Март 2004 г.). «Познание и анатомия в трех вариантах первичной прогрессирующей афазии». Анналы неврологии. 55 (3): 335–46. Дои:10.1002 / ana.10825. ЧВК  2362399. PMID  14991811.
  76. ^ Насир Х. Накви; Дэвид Рудрауф; Ханна Дамасио; Антуан Бешара. (Январь 2007 г.). «Повреждение островка нарушает пристрастие к курению сигарет». Наука. 315 (5811): 531–4. Bibcode:2007Наука ... 315..531N. Дои:10.1126 / science.1135926. ЧВК  3698854. PMID  17255515.
  77. ^ Vorel SR, Bisaga A, McKhann G, Kleber HD (июль 2007 г.). «Повреждение инсулы и отказ от курения». Наука. 317 (5836): 318–9, ответ автора 318–9. Дои:10.1126 / science.317.5836.318c. PMID  17641181. S2CID  8917168.
  78. ^ Сунер-Солер, Р. (2011). «Отказ от курения через 1 год после инсульта и повреждение островковой коры». Гладить. 43 (1): 131–136. Дои:10.1161 / STROKEAHA.111.630004. PMID  22052507.
  79. ^ Газник, Н. (2013). «Повреждение базальных ганглиев плюс инсула приводит к более сильному снижению зависимости от курения, чем повреждение только базальных ганглиев». Никотин. 16 (4): 445–453. Дои:10.1093 / ntr / ntt172. ЧВК  3954424. PMID  24169814.
  80. ^ Хайман, Стивен Э. (1 августа 2005 г.). «Зависимость: болезнь обучения и памяти». Am J Psychiatry. 162 (8): 1414–22. Дои:10.1176 / appi.ajp.162.8.1414. PMID  16055762.
  81. ^ Марко Контрерас; Франсиско Черик; Фернандо Торреальба (январь 2007 г.). «Инактивация интероцептивного инсула нарушает тягу к наркотикам и недомогание, вызванное литием». Наука. 318 (5850): 655–8. Bibcode:2007Sci ... 318..655C. Дои:10.1126 / science.1145590. PMID  17962567. S2CID  23499558.
  82. ^ Пикард, Фабьен (2013), «Состояние убеждений, субъективная уверенность и блаженство как продукт корковой дисфункции», Кора, 49 (9): 2494–2500, Дои:10.1016 / j.cortex.2013.01.006, PMID  23415878, S2CID  206984751
  83. ^ Гшвинд, Маркус; Пикард, Фабьен (2016), «Экстатические эпилептические припадки: взгляд на многочисленные роли островка», Границы поведенческой нейробиологии, 10: 21, Дои:10.3389 / fnbeh.2016.00021, ЧВК  4756129, PMID  26924970
  84. ^ Пикард, 2013, с.2496-2498.
  85. ^ Пикард, 2013, с. 2497-2498.
  86. ^ Смотрите также сатори в японском дзен
  87. ^ а б Пикард, 2013, с.2498.
  88. ^ Паулюс М.П., ​​Штейн М.Б. (август 2006 г.). «Замкнутый взгляд на тревогу». Биол. Психиатрия. 60 (4): 383–7. Дои:10.1016 / j.biopsych.2006.03.042. PMID  16780813. S2CID  17889111.
  89. ^ Тайер Дж. Ф., Лейн РД (декабрь 2000 г.). «Модель нейровисцеральной интеграции в регуляции и дисрегуляции эмоций». J влияет на Disord. 61 (3): 201–16. Дои:10.1016 / S0165-0327 (00) 00338-4. PMID  11163422.
  90. ^ Gaudio S, Wiemerslage L, Brooks SJ, Schiöth HB (2016). «Систематический обзор исследований функциональной МРТ в состоянии покоя при нервной анорексии: доказательства функционального нарушения связности в когнитивном контроле и интеграции визуально-пространственных и телесных сигналов» (PDF). Neurosci Biobehav Rev. 71: 578–589. Дои:10.1016 / j.neubiorev.2016.09.032. PMID  27725172. S2CID  16526824.
  91. ^ а б Биндер Д.К., Шаллер К., Клусманн Х. (ноябрь 2007 г.). «Основополагающий вклад Иоганна-Кристиана Рейля в анатомию, физиологию и психиатрию». Нейрохирургия. 61 (5): 1091–6, обсуждение 1096. Дои:10.1227 / 01.neu.0000303205.15489.23. PMID  18091285. S2CID  8152708.

внешняя ссылка