Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Кортикальді миниколонна (сонымен қатар кортикальді микроколонна деп те аталады) – мидың кортикальды қабаттары арқылы өтетін тік колонна. Микроколоннадағы нейрондар "ортақ кіріс алады, ортақ шығыстарға ие, бір-бірімен байланысты және ми қабығының негізгі есептеу бірлігін құрауы мүмкін". Миниколонналар шамамен 80–120 нейроннан тұрады, приматтардың бастапқы көру қабығында (V1) олардың саны әдетте екі еседен көп. Адамда 2×10⁸ миниколонна бар. Есептеулер бойынша, миниколоннаның диаметрі шамамен 28–40 мкм. Көптеген дереккөздер миниколонналардың бар екенін растайды, әсіресе Маунткасл: "миниколонна кортикальды ұйымның берік моделі деп қарастырылуы керек" және "[миниколонна] неокортекстің нейрондарын, жолдарын және ішкі тізбектерін ұйымдастыратын ең қарапайым және тұрақты үлгі". 50 мкм миниколоннадағы жасушалардың барлығы бірдей қабылдау өрісіне ие, ал жақын орналасқан миниколонналарда әртүрлі өрістер болуы мүмкін. Джонс мини немесе микроколонналар ретінде қарастырылатын әртүрлі байқауларды сипаттайды және әр миниколоннаға 11-ден 142-ге дейін нейрондардың мысалдары келтіреді.
A cortical minicolumn (also called cortical microcolumn) is a vertical column through the cortical layers of the brain. Neurons within the microcolumn "receive common inputs, have common outputs, are interconnected, and may well constitute a fundamental computational unit of the cerebral cortex". Minicolumns comprise perhaps 80–120 neurons, except in the primate primary visual cortex (V1), where there are typically more than twice the number. There are about 2×108 minicolumns in humans. From calculations, the diameter of a minicolumn is about 28–40 μm. Many sources support the existence of minicolumns, especially Mountcastle, who conclude " the minicolumn must be considered a strong model for cortical organization" and "[the minicolumn is] the most basic and consistent template by which the neocortex organizes its neurones, pathways, and intrinsic circuits". Cells in 50 μm minicolumn all have the same receptive field; adjacent minicolumns may have different fields. Jones describes a variety of observations that may be interpreted as mini or micro columns and gives example numbers from 11 to 142 neurons per minicolumn.
Миниколонналардың өлшемі
Миниколоннаның көлденең диаметрі 40–50 мкм; 35–60 мкм; 80 мкм арақашықтықпен 50 мкм немесе 50 мкм аралықпен 30 мкм. Үлкен өлшемдер адам миниколонналарына тән емес, мысалы, макак маймылының V1 миниколонналарының диаметрі 31 мкм, онда 142 пирамидалық жасуша және 1 мм²-де 1270 колонна бар. Сол сияқты, мысықтың V1 миниколонналары да әлдеқайда үлкен, шамамен 56 мкм. Өлшемді ауданды есепке ала отырып анықтауға болады. Егер ми қабығының (екі жарты шардың) ауданы 1,27×10¹¹ мкм² болса және неокортексте 2×10⁸ миниколонна болса, онда әрқайсысының ауданы 635 мкм² болады, бұл 28 мкм диаметрге сәйкес келеді (егер ми қабығының ауданы екі есеге артса, бұл көрсеткіш 40 мкм-ге жетеді). Йоханссон мен Ланснер де ұқсас есептеулер жасап, 36 мкм нәтижесіне келді (p51, соңғы абзац). Миниколонналардың төмен қарай бағытталған аксондарының диаметрі ≈10 мкм, олардың периодтығы мен тығыздығы ми қабығындағыдай, бірақ міндетті түрде бірдей бола бермейді.
The minicolumn measures of the order of 40–50 μm in transverse diameter; 35–60 μm; 50 μm with 80 μm spacing, or 30 μm with 50 μm. Larger sizes may not be of human minicolumns, for example macaque monkey V1 minicolumns are 31 μm diameter, with 142 pyramidal cells — 1270 columns per mm2. Similarly, the cat V1 has much bigger minicolumns, ~56 μm. The size can also be calculated from area considerations. If cortex (both hemispheres) is 1.27×1011 μm2 then if there are 2×108 minicolumns in the neocortex then each is 635 μm2, giving a diameter of 28 μm (if the cortex area were doubled to the commonly quoted value, this would rise to 40 μm). Johansson and Lansner do a similar calculation and arrive at 36 μm (p51, last para). Downwards projecting axons in minicolumns are ≈10 μm in diameter, periodicity and density similar to those within the cortex, but not necessarily coincident.