21. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Bolu, Türkiye, 8 - 11 Haziran 2023, ss.1-2, (Özet Bildiri)
Bilişsel işlevler karmaşık yapıları, her birinin diğerine bağlı olması nedeniyle beyinde nöral toplulukların oluşturduğu ağlar ile sağlanır. Nöral ağlar, aynı işleve katılan nöronların birbirleriyle bağlantı kurarak ağın bir parçası haline gelmesi ile mümkün olur. Bu ağlar anatomik olarak birbirilerine bağlı olmanın yanında, senkron ya da asenkron aktivasyon göstererek kortikal bölgelerde işlevsel ağlar kurulmasını sağlar. Nöral ağların senkronizasyonu nöronların aktiviteleri sırasında oluşturdukları kortikal osilasyonlara dayanır. Geleneksel EEG frekans bantlarının her birindeki (delta, teta, alfa, beta, gama) senkronizasyon farklı kognitif fonksiyonları kolaylaştırmaktadır. Teta osilasyonları sinaptik plastisite ve bilginin düzenlenmesi, farklı korteks bölgelerinin geçici olarak bağlanmasında yer alması ile bilişsel ağların işlevselliğinde öne çıkmaktadır.
Senkronizasyon normal beyin işlevlerinin temelini oluştururken, senkronizasyonda bozulma da işlevsel anormalliklere neden olmaktadır. Bununla uyumlu olarak nöropsikiyatrik/nörodejeneratif
hastalıkların hemen hepsinde senkronizasyon bozuklukları bilinmektedir. Epilepsiler osilasyon bozukluklarının en belirgin olduğu serebral hastalıktır. Epilepsinin temel belirtisi olan nöbetler anormal elektriksel aktivite/hipersenkronizasyon olarak tanımlanabilir. Aslında nöbetler, hafıza ve yürütücü işlev bozuklukları, dil, zeka düzeyi ve sensorimotor yetersizlikler gibi interiktal bozukluklarla karakterize edilen çok daha geniş bir klinik tablonun yalnızca bir belirtisidir. Bununla uyumlu olarak epilepsi ve nöropsikiyatrik hastalıklarda yüksek komorbidite görülmektedir.
Panelin bu konuşmasında, teta osilasyonlarının epilepsi ve bilişsel işlevlerdeki bozulmalar ile ilişkisi tartışılacaktır.
Because of
their complex structure and the interdependence to each other, cognitive
functions are constituted by networks of neural ensembles in the brain. Neural
networks are formed when neurons participating in the same function become a
part of the network. In addition to
being anatomically connected to each other, these networks show synchronous or
asynchronous activation, enabling the formation of functional networks in
cortical regions. Synchronization of neural networks is based on the cortical
oscillations that neurons form during their activity. Synchronization in each
of the EEG frequency bands (delta, theta, alpha, beta, gamma) facilitates
different cognitive functions. Theta oscillations come forward in the
functionality of cognitive networks, with their involvement in synaptic
plasticity and regulation of information, and in the temporal binding of
different cortex regions.
Just as
synchronization forms the basis of normal brain functions, disruption in
synchronization causes functional abnormalities. In support of this, changes in
cortical oscillations are one of the most common findings in neurodevelopmental
disorders. Epilepsies are cerebral diseases where the impairment of
oscillations is the most evident. Indeed, seizures, the main symptoms of
epilepsy, can be defined as abnormal electrical activity and dysfunction of
neuronal networks. In fact, seizures are only one symptom of a much broader
clinical picture characterized by interictal disturbances including memory and
executive dysfunctions, language, intelligence level, and sensorimotor
inadequacies. In accordance with this, high comorbidity is observed between
epilepsy and neuropsychiatric diseases.
In this
talk of the panel, the relationship of theta oscillations with epilepsy and
cognitive dysfunction will be discussed.