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The Spinal Cord01:54

The Spinal Cord

29.7K
The spinal cord is the body’s major nerve tract of the central nervous system, communicating afferent sensory information from the periphery to the brain and efferent motor information from the brain to the body. The human spinal cord extends from the hole at the base of the skull, or foramen magnum, to the level of the first or second lumbar vertebra.
29.7K
Spinal Cord01:26

Spinal Cord

589
The spinal cord, a critical component of the central nervous system, extends from the base of the brainstem to the lumbar region of the vertebral column. It is essential for maintaining physical stability and facilitating communication between the brain and peripheral parts of the body.
589
Spinal Nerves: Plexus I01:22

Spinal Nerves: Plexus I

1.3K
Nerve plexuses are networks of interlacing nerves that serve as communication hubs to distribute and organize nerve action across various body regions. The nerve plexuses are organized into the cervical plexus located in the neck region, brachial plexus in the shoulder area, lumbar plexus found in the lower back, sacral plexus situated in the pelvis, and coccygeal plexus located in the coccygeal region.
The Cervical Plexus
The cervical plexus, formed by the anterior rami of the first four...
1.3K
Spinal Nerves: Plexus II01:21

Spinal Nerves: Plexus II

841
The plexuses of the lower body include the lumbar, sacral, and coccygeal plexuses, which innervate the abdomen, pelvis, legs, and coccygeal region. These plexuses control the transmission of sensory information and coordinate motor functions of the lower body.
The Lumbar Plexus
The lumbar plexus is situated within the lumbar region of the back and is primarily formed by the first four lumbar spinal nerves (L1 to L4). This plexus extends its branches into several nerves, including the...
841
Spinal Cord: Cross-sectional Anatomy01:16

Spinal Cord: Cross-sectional Anatomy

2.4K
The cross-sectional anatomy of the spinal cord offers a detailed view of its complex structure and function within the central nervous system. At the core of the spinal cord lies the gray matter, characterized by its butterfly or "H"-shaped appearance in cross-section. This central region is enveloped by white matter, with the overall structure divided into symmetrical halves by the dorsal median sulcus and the ventral median fissure.
Gray Matter and its Components
Central to the gray matter is...
2.4K
Spinal Cord: Information Processing01:10

Spinal Cord: Information Processing

1.7K
The spinal cord is an integral hub for motor and sensory information that enables the brain to communicate with the peripheral nervous system (PNS). This communication consists of relaying sensory data and transmission of motor commands.
Sensory Information Processing
Sensory information processing begins at the sensory receptors located in the skin and other tissues, which detect somatic sensory stimuli such as touch, temperature, or pain. These receptors function as catalysts, initiating...
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Registro basado en raíces para la plantilla de médula espinal PAM50

Sandrine Bédard1, Jan Valošek1,2,3,4, Valeria Oliva5,6

  • 1NeuroPoly Lab, Institute of Biomedical Engineering, Polytechnique Montreal, Montreal, QC, Canada.

Imaging neuroscience (Cambridge, Mass.)
|August 29, 2025
PubMed
Resumen

Un nuevo método de imágenes de la médula espinal que utiliza raíces nerviosas mejora la alineación anatómica para los análisis de grupos de resonancia magnética funcional (fMRI). Este registro basado en rootlets mejora la precisión y la reproducibilidad, lo que lleva a resultados de neuroimagen más confiables.

Palabras clave:
raíces de los nerviosel registronormalización espacialla médula espinalplantilla

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Área de la Ciencia:

  • Imágenes neurológicas
  • Anatomía de la médula espinal
  • Análisis de imágenes médicas

Sus antecedentes:

  • La resonancia magnética funcional de la médula espinal (fMRI) requiere una localización anatómica precisa para los análisis de grupo.
  • Los métodos tradicionales que utilizan discos intervertebrales para el registro sufren de variabilidad anatómica.
  • La mejora de la alineación es crucial para los análisis de grupos de voxel fiables en los estudios de la médula espinal.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar y validar un nuevo método de registro para la resonancia magnética funcional de la médula espinal utilizando raíces cervicales dorsales.
  • Para mejorar la precisión de la alineación y la reproducibilidad entre individuos y diferentes posiciones del cuello.
  • Comparar el rendimiento del registro basado en rootlets con los métodos tradicionales basados en discos en los análisis de IRMf a nivel de grupo.

Principales métodos:

  • Desarrolló un método de registro no lineal que alinea las raíces cervicales dorsales segmentadas con la plantilla de la médula espinal PAM50.
  • Se validó el método en grandes conjuntos de datos de múltiples sujetos y sitios (n=267) y conjuntos de datos con posiciones de cuello variadas (n=10).
  • Se compararon los mapas de activación a nivel de grupo de la resonancia magnética funcional basada en tareas (n=23) utilizando el registro basado en rootlets frente al registro basado en discos.

Principales resultados:

  • El registro basado en Rootlet demostró una alineación superior en comparación con los métodos basados en discos en 226 individuos para el análisis general y 176 para el análisis morfológico.
  • Las posiciones de la raíz mostraron una mayor estabilidad en diferentes posiciones del cuello.
  • El análisis de resonancia magnética funcional basado en tareas reveló un aumento de las puntuaciones Z y tamaños de grupos de activación significativamente más grandes (3292 a 7978 voxels) con registro basado en rootlets.

Conclusiones:

  • El registro basado en raíces mejora significativamente la alineación anatómica entre y dentro del sujeto en las imágenes de la médula espinal.
  • Este método mejora la normalización espacial para los análisis de IRMf a nivel de grupo, aumentando la precisión y la fiabilidad.
  • Los hallazgos apoyan el potencial del registro basado en raíces para avanzar en la neuroimagen de la médula espinal.