우측 대뇌 반구는 뇌의 가장 큰 영역을 구성하는 두 구조 중 하나입니다. 특히 그 이름에서 알 수 있듯이 뇌의 오른쪽 부분을 포함합니다.
오른쪽 대뇌 반구는 대뇌 피질을 참조하는 많은 대뇌 구조를 포함하며, 반구 간 틈새를 통해 왼쪽 대뇌 반구에서 올바르게 구분됩니다.
따라서 오른쪽 반구는 신경 영상을 통해 쉽게 식별 할 수있는 매우 광범위한 뇌 구조를 포함합니다. 그것은 왼쪽 대뇌 반구와 구별되는 일련의 기능을 특징으로합니다.
여러 연구가 우대 뇌 반구를 비언어적 시공간 기능의 신경 중심 인 통합 반구로 정의하는 데 일치합니다.
마찬가지로, 오른쪽 반구는 감각, 감정 및 공간, 시각 및 청각 능력의 정교화에 중요한 역할을하는 것으로 보입니다. 이런 이유로 많은 저자들은 뇌의 예술적이고 창조적 인 반구로 생각합니다.
해부
오른쪽 대뇌 반구는 뇌의 오른쪽 및 상부 영역을 구성합니다. 즉, 대뇌 피질의 오른쪽 부분을 포함합니다.
그것은 왼쪽 대뇌 반구의 역 구조이지만 신체의 나머지 부분과 마찬가지로 뇌의 오른쪽 부분은 매우 유사하지만 왼쪽 부분과 역 대칭이 아닙니다.
-우반구의 구조
해부학 적으로 대뇌 피질의 5 개 큰 엽의 절반을 덮는 것이 특징입니다. 이것들은:
- 전두엽 : 뇌의 전두엽 (이마)에 위치합니다.
- 두정엽 : 뇌의 윗부분에 위치합니다.
- 후두엽 : 뇌의 뒤쪽 부분 (목덜미)에 위치합니다.
- 측두엽 : 뇌의 내측 부분에 위치합니다.
- Insula : 측두엽 아래에 위치한 작은 영역.
이 엽은 뇌의 전체 피질을 완전히 덮는 특징이 있습니다. 이러한 이유로 그들은 또한 왼쪽 반구에 있기 때문에 오른쪽 반구의 독특한 구조가 아닙니다.
각 엽은 두 대뇌 반구 사이에 대칭으로 분포되어 있으므로 전두엽, 정수리, 후두엽, 측두엽 및 인 슐라 엽의 절반은 오른쪽 반구에 있고 나머지 절반은 왼쪽 반구에 있습니다.
-반구의 분할
오른쪽 반구는 왼쪽 아날로그, 즉 왼쪽 반구에서 올바르게 분리됩니다. 이 분열은 대뇌 피질의 내측 선에있는 깊은 시상 균열을 통해 수행되며,이를 반 구간 또는 세로 대뇌 균열이라고합니다. 다음 이미지에서 왼쪽 반구가 라일락 또는 보라색 인이 분할을 볼 수 있습니다.
반 구간 균열에는 경막과 전 뇌동맥의 접힘이 있습니다. 열구의 가장 깊은 영역에는 두 반구를 연결하는 역할을하는 흰색 신경 섬유에 의해 형성된 교합 인 뇌량이 있습니다.
다른 뇌 구조를 포괄 함에도 불구하고, 오른쪽 대뇌 반구는 해부학 적으로나 기능적으로 왼쪽 대뇌 반구와 연결되어 있습니다.
반구 간의 정보 교환은 일정하며 둘 다 공동으로 대부분의 뇌 활동 수행에 참여합니다.
-Meninges
모든 뇌 영역에서와 마찬가지로 우반구는 경막, 피아, 거미 막의 세 가지 외피로 둘러싸여 있습니다.
-Dura mater : 오른쪽 반구의 가장 바깥 쪽 막, 즉 두개골에 가장 가까운 막입니다. 이 층은 두개골의 일부인 뼈 구조에 부착되어 뇌를 적절하게 지원합니다.
-거미 막 :이 막은 경막의 안쪽에 위치하며 경막 자체와 반구의 피질 영역을 연결하는 다리 역할을합니다.
-Pia mater : 오른쪽 대뇌 반구의 가장 안쪽 막입니다. 이 막은 뇌 물질과 인접 해 있으며 다른 하부 뇌 구조에 부착되어 있습니다.
형질
우반구에 포함 된 뇌 영역은 왼쪽 반구에 포함 된 영역과 동일하지만 두 반구는 서로 다른 기능적 특성과 특성을 가지고 있습니다.
마치 피질의 각 구조가 그것이 위치한 반구에 따라 다른 기능을 채택하는 것과 같습니다.
기능 수준에서 오른쪽 대뇌 반구는 왼쪽 대뇌 반구의 특성에 반대합니다.
왼쪽 반구는 구두, 분석, 산술 및 세부 반구로 간주되지만 오른쪽 반구는 비언어적, 음악적, 합성 및 전체 론적 반구로 간주됩니다.
오른쪽 대뇌 반구의 주요 특징은 다음과 같습니다.
비언어적
오른쪽 대뇌 반구 (일반적으로)는 말하기, 언어, 읽기 또는 쓰기와 같은 언어 활동 수행에 참여하지 않습니다.
이 반구는 시공간 구조로 간주되며 수행되는 주요 기능은 시각 및 공간 요소에 대한 분석 및 추론과 관련이 있습니다.
뮤지컬
우뇌 반구는 음악과 관련된 활동의 발전에 주도적 인 역할을합니다. 예를 들어 악기를 배우는 것은 주로이 뇌 반구에서 이루어집니다.
마찬가지로 멜로디, 리듬 또는 조화와 같은 요소는 우뇌 반구에서 처리됩니다.
인조
왼쪽 대뇌 반구와 달리 오른쪽 반구는 분석 기능을 제공하지 않고 합성 활동을 채택합니다.
오른쪽 반구는 가설과 아이디어를 상정하여 대조 할 수 있도록하며, 생각의 생성이 항상 상세한 분석이나 진실성 테스트의 대상이 될 필요는 없습니다.
전체 론적
오른쪽 대뇌 반구의 기능은 통합 및 글로벌 방법을 통해 요소를 분석하는 방법 론적 위치를 채택합니다.
우반구에서 생성되는 생각은 요소를 구성하는 부분에 대한 분석에만 국한되지 않고 더 넓고 일반화 된 비전을 채택 할 수있게합니다.
이러한 이유로 오른쪽 대뇌 반구는 예술적이고 창의적이며 혁신적인 사고 과정에 매우 관여하는 구조입니다.
기하학적 공간
우반구에서 가장 두드러지는인지 능력은 공간적, 기하학적 능력과 관련이 있습니다. 공간의 순서, 정신 이미지의 생성 또는 기하학적 구성은이 대뇌 반구에서 수행되는 활동입니다.
풍모
오른쪽 반구는 통합 된 방식으로 상황과 사고 전략을 구상 할 수 있습니다. 다양한 유형의 정보 (이미지, 소리, 냄새 등)를 포함하고 전체적으로 전송합니다.
특히, 우반구의 전두엽과 측두엽은 특수한 비언어적 활동을 담당합니다. 대조적으로, 다른 두 엽 (두정엽과 후두엽)은 우반구에서 기능이 더 적은 것으로 보입니다.
자극 처리
우선 우반구는 신체의 좌반 체가 포착 한 자극을 정교화하고 처리하는 역할을합니다. 예를 들어, 왼쪽 눈이 캡처 한 정보는 오른쪽 반구에서 처리되고 오른쪽 눈이 캡처 한 자극은 왼쪽 반구에서 처리됩니다.
시각 공간, 소리 및 느낌 정교화 기술
그것은 비언어적 시공간 기능의 중심이며 감정, 운율 및 시각 또는 소리와 같은 특수 능력의 정교화에 특히 관련된 역할을합니다.
그 기능과 관련하여 우반구는 사고 분석을 위해 기존의 메커니즘을 사용하지 않고 오히려 통합 반구 역할을합니다.
공간 방향
우반구는 공간적 방향의 수신자이자 식별자로 간주되며, 색상, 모양 및 장소 측면에서 세계에 대한 인식을 발전시킬 수있는 뇌 구조입니다.
우반구의 기능 덕분에 사람들은 자신의 위치를 정하고 방향을 정하고 익숙한 물체 나 구조를 식별하거나 친숙한 사람들의 얼굴을 인식하는 등의 활동을 수행 할 수 있습니다.
우반구 증후군
우반구 증후군은이 반구의 백질 또는 우성 반구와의 연결을 허용하는 경로의 변화를 특징으로하는 상태입니다.
이러한 변화를 우반구 증후군이라고하지만 왼쪽 반구에서도 발생할 수 있습니다. 그것은 항상 우반구 인 비 우성 (비언어적) 반구에서 발생합니다.
우반구 증후군에서는 연결 섬유를 구성하는 반구 연결 경로에 변화가 있습니다. 그것은 결합 섬유와 투영 섬유를 구성하는 다른 피질 영역에 영향을 미칠 수 있습니다.
비 우성 반구 (일반적으로 오른쪽)의 특정 기능은 비언어적 의사 소통입니다. 이런 식으로이 증후군은 일반적으로 몸짓 언어, 표정 및 자세 변화를 해석하는 데 어려움을 포함하는 비언어적 의사 소통 문제를 발생시킵니다.
우반구 증후군이있는 아동은 일반적으로 학습에서 비언어적 장애 (시각 공간, 그래프 운동 및 활동 순서 지정의 조직적 어려움)를 특징으로하는 그림을 나타냅니다.
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