運動行動や社会行動における共通の違いを特徴とする自閉症スペクトラム障害 (ASD) は、個人に特有の影響を与える症状でもあります。脳の多様な症状とあらゆる年齢層にわたる共通性の原因となる脳の特徴を特定することは、その原因を解明しようとする科学者にとっての目標となっている。
生きている人間でこの種の分析を行うことは多くの場合困難です。そのため、私たちが持っている既存のデータの多くは古い死後の被験者に基づいています。しかし、新しい画像キャプチャと処理技術により、脳がどのように配線されているかも確認できるようになりました。若い人たちでは。
自閉症児の脳領域は、非自閉症児と比較してニューロン密度が高い(赤)および低い(青)ことを示しています。 (クリステンセンら、 自閉症の研究2024)
「私たちは、厚さ、体積、曲率など、脳領域のより大きな特徴を説明するのに何年も費やしてきました。」 言う ロチェスター大学の神経科学者ザカリー・クリステンセン氏はそう語る。
「しかし、神経画像分野における、MRIを使用して細胞を特徴付けるための新しい技術は、 [ magnetic resonance imaging]開発全体を通じて新たなレベルの複雑さを明らかにします。」
この比較により、私たちの学習能力、推論能力、問題解決能力、そして記憶の形成に関与すると考えられている大脳皮質の特定領域のニューロン密度が低いことが明らかになった。
他の領域ではニューロン密度が増加しました。これは、例えば、科学者が感情の処理に役立つと考えている扁桃体と呼ばれる領域の場合に当てはまります。さらに、自閉症の子供とADHDと不安症の子供を比較すると、これらの違いは自閉症に特有であるように見えました。
これらの密度の違いが何を意味するかを言うのは時期尚早ですが、自閉症の特徴の一部を説明するのに役立つ可能性があります。重要なのは、新しい画像法により、症状の進行を追跡できるようになったということです。
「自閉症患者のニューロン構造の特異な逸脱を特徴付けることが確実かつ比較的簡単に行えれば、自閉症がどのように発症するかを特徴づける多くの機会が開かれることになる。」 言う クリステンセン。
「これらの指標は、より具体的な治療介入の恩恵を受ける可能性のある自閉症患者を特定するために使用される可能性があります。」
これほど正確かつ高レベルの詳細で非侵襲的脳スキャンを実行できるようになったのは比較的最近のことであり、自閉症患者を長期間追跡して、自閉症が意味する脳の変化を理解する取り組みがすでに始まっています。彼らは世界を違って見ています。
「このグループの子供たちを幼少期から成人初期まで追跡することで、脳の発達に関する私たちの知識が真に変わりつつあります。」 言う ロチェスター大学の神経科学者ジョン・フォックス氏はこう語る。
この研究は、 自閉症の研究。
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#脳スキャンで自閉症児のニューロン構造が異なって見えることが判明 #ScienceAlert
2024-10-28 00:57:00