<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Human Physiology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Human Physiology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физиология человека</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0131-1646</issn><issn publication-format="electronic">3034-6150</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">663973</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0131164622700217</article-id><article-id pub-id-type="edn">MNQDVU</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Search for Functional Markers of the Hippocampus Including in the Pathological Process</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Поиск функциональных маркеров включения гиппокампа в патологический процесс</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Boldyreva</surname><given-names>G. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Болдырева</surname><given-names>Г. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>esharova@nsi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kuleva</surname><given-names>A. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кулева</surname><given-names>А. Ю.</given-names></name></name-alternatives><email>esharova@nsi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sharova</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шарова</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><email>esharova@nsi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Galkin</surname><given-names>M. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Галкин</surname><given-names>М. В.</given-names></name></name-alternatives><email>esharova@nsi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Masherov</surname><given-names>E. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Машеров</surname><given-names>Е. Л.</given-names></name></name-alternatives><email>esharova@nsi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Krotkova</surname><given-names>O. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кроткова</surname><given-names>О. А.</given-names></name></name-alternatives><email>esharova@nsi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Burdenko research Institute of Neurosurgery</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГАУ Национальный научно-практический центр нейрохирургии
имени академика Н.Н. Бурденко Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>03</month><year>2023</year></pub-date><volume>49</volume><issue>2</issue><fpage>5</fpage><lpage>17</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-25"><day>25</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Г.Н. Болдырева, А.Ю. Кулева, Е.В. Шарова, М.В. Галкин, Е.Л. Машеров, О.А. Кроткова</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Г.Н. Болдырева, А.Ю. Кулева, Е.В. Шарова, М.В. Галкин, Е.Л. Машеров, О.А. Кроткова</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Г.Н. Болдырева, А.Ю. Кулева, Е.В. Шарова, М.В. Галкин, Е.Л. Машеров, О.А. Кроткова</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Г.Н. Болдырева, А.Ю. Кулева, Е.В. Шарова, М.В. Галкин, Е.Л. Машеров, О.А. Кроткова</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0131-1646/article/view/663973">https://journals.eco-vector.com/0131-1646/article/view/663973</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181324404064">We studied the features of EEG and visual memory processes in 27 patients with a mediobasal regions extracerebral tumor of right and left hemispheres. According to neuroimaging (MRI) and morphometry, the degree of hippocampus involvement in pathological process was assessed. The predominant concentration of irritative-epileptiform signs in the affected hemisphere, as well as the presence of atypical alpha-rhythm episodes in the tumor projection zone, were classified as EEG markers of tumor compressive effect on the hippocampus. Signs of non-identical involvement of the right and left hippocampi in the pathological process were found in the form of a predominance of irritative signs in the left hemisphere throughout the group as a whole. Equivalent dipole sources (EDS) of atypical alpha rhythm are more confined to hippocampal structures than irritative EEG patterns. Neuropsychological testing of visual memory did not reveal significant disturbances in memory processes at this stage of the disease.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324401936">Изучали особенности электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и протекания зрительного запоминания у 27 пациентов с внемозговой опухолью медиобазальных отделов правого и левого полушарий. По данным нейровизуализации (магнитно-резонансная томография – МРТ) и морфометрии оценивали степень вовлечения в патологический процесс гиппокампа (ГП). К числу ЭЭГ-маркеров компримирующего воздействия опухоли на ГП была отнесена преимущественная сконцентрированность ирритативно-эпилептиформных знаков в пораженном полушарии, а также наличие эпизодов атипичного α-ритма в зоне проекции опухоли. Найдены признаки неидентичного включения в патологический процесс правого и левого ГП в виде преобладания по всей группе в целом ирритативных знаков в левом полушарии. Эквивалентные дипольные источники (ЭДИ) атипичного α-ритма в большей степени приурочены к гиппокампальным структурам, по сравнению с ирритативными паттернами ЭЭГ. Нейропсихологическое тестирование зрительного запоминания не выявило значимых нарушений мнестических процессов на данном этапе заболевания.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hippocampus</kwd><kwd>EEG</kwd><kwd>MRI</kwd><kwd>morphometry</kwd><kwd>localization of equivalent dipole sources</kwd><kwd>neuropsychological testing.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гиппокамп</kwd><kwd>ЭЭГ</kwd><kwd>МРТ</kwd><kwd>морфометрия</kwd><kwd>локализация эквивалентных дипольных источников</kwd><kwd>нейропсихологическое тестирование.</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Mishkin M., Ungerleider L.G., Macko K.A. Object vision and spatial vision: two cortical pathways // Trends Neurosci. 1983. V. 6. P. 414.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Мачинская Р.И. Управляющие системы мозга // Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 2015. Т. 65. № 1. С. 33. Machinskaya R.I. [The brain executive systems] // Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I.P. Pavlova. 2015. V. 65. № 1. P. 33.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981. С. 20.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Park G., Thayer J.F. From the heart to the mind: cardiac vagal tone modulates top-down and bottom-up visual perception and attention to emotional stimuli // Front. Psychol. 2014. V. 5. P. 278.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>O’Keefe J., Nadel L. The Hippocampus as a Cognitive Map. Oxford: Clarendon Press, 1978. 570 p.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Brunec I.K., Robin J., Patai E.Z. et al. Cognitive mapping style relates to posterior–anterior hippocampal volume ratio // Hippocampus. 2019. V. 29. № 8. P. 748.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Брагина Н.Н. Клинические синдромы поражения гиппокампа. М.: Медицина, 1974. 215 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Виноградова О.С. Гиппокамп и память. М.: Наука, 1975. 333 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Scoville W.B., Milner B. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1957. V. 20. № 1. P. 11.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Буклина С.Б. Нарушения высших психических функций при поражении глубинных и стволовых структур мозга. М.: МЕДпресс-информ, 2017. 312 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Bonner-Jackson A., Mahmoud S., Miller J. et al. Verbal and non-verbal memory and hippocampal volumes in a memory clinic population // Alzheimers Res. Ther. 2015. V. 7. № 1. P. 61.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Banks S.J., Jones–Gotman M., Ladowski D. et al. Sex differences in the medial temporal lobe during encoding and recognition of pseudowords and abstract designs // Neuroimage. 2012. V. 59. № 2. P. 1888.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Зенков Л.Р. Клиническая эпилептология (с элементами нейрофизиологии). М.: МИА, 2002. 416 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Amin U., Benbadis S.R. The Role of EEG in the Erroneous Diagnosis of Epilepsy // Clin. Neurophysiol. 2019. V. 36. № 4. P. 294.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Kota S., Rugg M.D., Lega B.C. Hippocampal Theta Oscillations Support Successful Associative Memory Formation // J. Neurosci. 2020. V. 40. № 49. P. 9507.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Treder M.S., Charest I., Michelmann S. et al. The hippocampus as the switchboard between perception and memory // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2021. V. 118. № 50. P. e2114171118.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Nicolás B., Sala-Padró J., Cucurell D. et al. Theta rhythm supports hippocampus-dependent integrative encoding in schematic/semantic memory networks // NeuroImage. 2021. V. 226. P. 117558.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Rogers L., Barani I., Chamberlain M. et al. Meningiomas: knowledge base, treatment outcomes, and uncertainties. A RANO review // J. Neurosurg. 2015. V. 122. № 1. P. 4.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Kazda T., Jancalek R., Pospisil P. et al. Why and how to spare the hippocampus during brain radiotherapy: the developing role of hippocampal avoidance in cranial radiotherapy // Radiat. Oncol. 2014. V. 9. № 1. P. 139.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Kim K., Wee C., Seok J. et al. Hippocampus-sparing radiotherapy using volumetric modulated arc therapy (VMAT) to the primary brain tumor: the result of dosimetric study and neurocognitive function assessment // Radiat. Oncol. 2018. V. 13. № 1. P. 29.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Коптелов Ю.М., Гнездицкий В.В. Анализ “скальповых потенциальных полей” и трехмерная локализация источников эпилептической активности мозга человека // Журн. неврол. психиатр. им. С.С. Корсакова. 1989. Т. 89. № 6. С. 11. Koptelov Yu.M., Gnezditskii V.V. [Analysis of scalp potential fields and the three-dimensional localization of sources of epileptic activity in the human brain] // Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova. 1989. V. 89. № 6. P. 11.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Gambarelli Y., Gurinel G., Cherrot L. et al. Computerized axial tomography: (An anatomic atlas of sections of the human body: Anatomy-rachiology-scannes) // Berlin: Heidelbetg N.Y., 1977. 286 p.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Кроткова О.А., Каверина М.Ю., Данилов Г.В. и др. Движения глаз и межполушарное взаимодействие при распределении внимания в пространстве // Физиология человека. 2018. Т. 44. № 2. С. 66. Krotkova O.A., Kaverina M.Yu., Danilov G.V. et al. Eye tracking and interhemispheric interaction in the distribution of spatial attention // Human Physiology. 2018. V. 44. № 2. P. 175.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Болдырева Г.Н. Нейрофизиологический анализ поражения лимбико-диэнцефальных структур мозга человека. Краснодар: Экоинвест, 2009. 231 с.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Болдырева Г.Н. Атипичные формы церебральной альфа-активности при поражении регуляторных структур мозга человека // Физиология человека. 2018. Т. 44. № 3. С. 14. Boldyreva G.N. Atypical forms of cerebral alpha activity when human brain regulatory structures are damaged // Human Physiology. 2018. V. 44. № 3. P. 246.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Attal Y., Schwartz D. Assessment of subcortical source localization using deep brain activity imaging model with minimum norm operators: a MEG study // PLoS One. 2013. V. 8. № 3. P. e59856.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Krishnaswamy P., Obregon-Henao G., Ahvenin J. et al. Sparsity enables estimation of both subcortical and cortical activity from MEG and EEG // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2017. V. 114. № 48. P. E10465.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Andersen L.M., Jerbi K., Dalal S.S. Can EEG and MEG detect signals from the human cerebellum? // Neuroimage. 2020. V. 15. № 215. P. 116817.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Hnazaee M.F., Wittevrongel B., Khachatryan E. et al. Localization of deep brain activity with scalp and subdural EEG // NeuroImage. 2020. V. 223. P. 117344.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Бирюкова Е.В., Бобров П.Д. Нейрореабилитация с применением экзоскелета руки, управляемого интерфейсом “мозг-компьютер”: реализованный междисциплинарный проект // Авиакосм. и эколог. мед. 2020. Т. 54. № 6. С. 116. Birukova E.V., Bobrov P.D. Neurorehabilitation with the use of arm exoskeleton controlled by a brain-computer interface: implemented interdisciplinary project // Human Physiology. 2021. V. 47. № 7. P. 709.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Верхлюдов В.М., Щучкин Е.В., Ушаков В.Л. и др. Оценка локализации дипольного момента источников альфа- и тета-ритмов ЭЭГ с использованием кластерного анализа в норме и у больных шизофренией // Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 2006. Т. 56. № 1. С. 47. Verkhlyutov V.M., Shchuchkin Yu.V., Ushakov V.L. et al. [Estimation of localization and dipole moment of alpha- and theta-rhythm sources by cluster analysis in healthy subjects and schizophrenics] // Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I.P. Pavlova. 2006. V. 56. № 1. P. 47.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Фролов А.А., Бирюкова Е.В., Бобров П.Д. и др. Принципы нейрореабилитации, основанные на интерфейс мозг-компьютер и биологически адекватного управления экзоскелетоном // Физиология человека. 2013. Т. 39. № 2. С. 99. Frolov A.A., Biryukova E.V., Bobrov P.D. et al. Principles of neurorehabilitation based on the brain-computer interface and biologically adequate control of the exoskeleton // Human Physiology. 2013. V. 39. № 2. P. 196.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Болдырева Г.Н., Шарова Е.В., Коптелов Ю.М. и др. Исследование генеза патологических паттернов ЭЭГ при опухолевом и травматическом поражении мозга человека // Физиология человека. 2005. Т. 31. № 1. С. 24. Boldyreva G.N., Sharova E.V., Koptelov Yu.M. et al. Study of the genesis of pathological EEG patterns in tumor and traumatic lesions of the human brain // Human Physiology. 2005. V. 31. № 1. P. 18.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Кроткова О.А., Кулева А.Ю., Галкин М.В. и др. Факторы модуляции памяти при лучевом воздействии на гиппокамп // Соврем. Технол. Мед. 2021. Т. 13. № 4. С. 6. Krotkova O.A., Kuleva A.Yu., Galkin M.V. et al. [Memory modulation factors in hippocampus exposed to radiation] // Sovrem. Tehnol. Med. 2021. V. 13. № 4. P. 6.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Zhavoronkova L., Moraresku S., Boldyreva G. et al. FMRI and EEG Reactions to hand motor tasks in patients with mild traumatic brain injury: left-hemispheric sensitivity to trauma // JBBS. 2019. V. 9. № 6. P. 273.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Кулева А.Ю., Шарова Е.В., Болдырева Г.Н. и др. Особенности функциональной коннективности головного мозга в состоянии покоя у пациентов с латерализованным поражением медиобазальных отделов височной доли (данные фМРТ и ЭЭГ) // Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 2022. Т. 72. № 2. С. 187. Kuleva A.Yu., Sharova E.V., Boldyreva G.N. et al. [Resting-state features of the brain functional connectivity in patients with lateralized temporal mediobasal lesions (fMRI and EEG data)] // Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I.P. Pavlova. 2022. V. 72. № 2. P. 187.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Болдырева Г.Н., Шарова Е.В., Добронравова И.С. Роль регуляторных структур в формировании ЭЭГ человека // Физиология человека. 2000. Т. 26. № 5. С. 19. Boldyreva G.N., Sharova E.V., Dobronravova I.S. [The role of cerebral regulatory structures in formation of the human EEG] // Fiziologiia Cheloveka. 2000. V. 26. № 5. P. 19.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Raynal E., Schnider A., Manuel A.L. Early signal from the hippocampus for memory encoding // Hippocampus. 2020. V. 30. № 2. P. 114.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Bing Ni, Ruijie Wu, Tao Yu et al. Role of the Hippocampus in Distinct Memory Traces: Timing of Match and Mismatch Enhancement Revealed by Intracranial Recording // Neurosci. Bull. 2017. V. 33. № 6. P. 664.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Астахова Е.А., Черенкова С.Э., Марченко Е.В. и др. Взаимоотношение биоэлектрической активности и структурных изменений в гиппокампе при височной фармакорезистентной эпилепсии // Трансляционная медицина. 2021. Т. 8. № 2. С. 5. Astakhova E.A., Cherenkova S.E., Marchenko E.V. et al. [The relationship of bioelectric activity and structural changes in the hippocampus at pharmacoresistant temporal lobe epilepsy] // Translyatsionnaya Meditsina 2021. V. 8. № 2. P. 5.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Hughes J.R., Cayaffa J.J. The EEG in patients at different ages without organic cerebral disease // EEG Clin. Neurophysiol. 1977. V. 42. № 6. P. 776.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Visser S.L., Hooijer C., Jonker C. et al. Anterior temporal focal abnormalities in normal aged subjects: correlations with psychopatological and CT brain scan findings // EEG Clin. Neurophysiol. 1987. V. 66. № 1. P. 1.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Niedermeyer E. The “Third Rhythm”: alpha-like activity over the midtemporal region // Am. J. EEG Technol. 1993. V. 33. № 3. P. 159.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Фролов А.А., Болдырева Г.Н., Коптелов Ю.М. Поиск источников патологической альфа-активности ЭЭГ человека при поражении лимбических структур // Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 1998. Т. 48. № 4. С. 687. Frolov A.A., Boldyreva G.N., Koptelov Yu.M. [Sources of pathological EEG alpha-activity in patients with lesions of limbic structures] // Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I.P. Pavlova. V. 48. № 4. P. 687.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
