Dolphins' yawn is
similar to that of terrestrial animals
Yawning is an involuntary action that begins with a
slow opening of the mouth with inhalation, followed by a
maximum gaping phase, and ends with a short exhalation
and the closing of the mouth. A wide variety of
vertebrate species, including humans, yawn.
Here, the authors report underwater yawn-like
behavior in three captive common bottlenose dolphins,
inferred from 119-h of observations. Five cases of
yawn-like behavior were selected out of 2045 open-mouth
behaviors, after removing intentional open-mouth
behaviors. Yawn-like behaviors were chosen that had a
mouth open-close duration ratio of ² 1 (duration of Phase
3, the period of mouth closing after maximum opening,
divided by the duration of Phase 1, the period of mouth
opening from start to maximum opening). Naïve human
evaluators selected "yawn-like" behaviors. All five cases
of yawn-like behavior occurred during inactive periods,
similar to human yawns. In three of the five cases,
inactivity levels significantly decreased within 4 min
after the yawn-like behavior; therefore, yawn-like
behavior in dolphins may increase their arousal level in
drowsy states. Thus, the yawn-like behavior of
dolphins, without breathing, is similar to yawning in
terrestrial animals, including humans.
Le
bâillement du dophin est simialire à celui
des animaux terrestres
Le bâillement est une action involontaire qui
commence par une lente ouverture de la bouche avec
inspiration, suivie d'une phase de béance
maximale, et se termine par une courte expiration et la
fermeture de la bouche. Une grande variété
d'espèces de vertébrés, y compris
les humains, bâillent.
Ici, les auteurs rapportent un comportement de type
bâillement sous-marin chez trois grands dauphins
communs en captivité, déduit de 119 heures
d'observations. Cinq cas de comportement ressemblant
à un bâillement ont été
sélectionnés sur 2045 comportements bouche
ouverte, après avoir supprimé les
comportements bouche ouverte intentionnelle. Des
comportements de type bâillement ont
été choisis avec un rapport de durée
d'ouverture-fermeture de la bouche 1 (durée de la
phase 3, la période de fermeture de la bouche
après l'ouverture maximale, divisée par la
durée de la phase 1, la période d'ouverture
de la bouche du début au maximum ouverture). Des
évaluateurs humains naïfs ont
sélectionné des comportements «
semblables à des bâillements ». Les
cinq cas de comportement ressemblant à un
bâillement se sont produits pendant des
périodes d'inactivité, similaires aux
bâillements humains. Dans trois des cinq cas, les
niveaux d'inactivité ont diminué de
manière significative dans les 4 minutes suivant
le comportement semblable à un bâillement ;
par conséquent, un comportement semblable à
un bâillement chez les dauphins peut augmenter leur
niveau d'excitation dans les états de somnolence.
Ainsi, les dauphins exhibent un comportement semblable
au bâillement, sans respiration, qui apparait
similaire au bâillement des animaux terrestres, y
compris celui des humains.
Swallowing-induced atrial tachycardia (SIAT) is a
relatively rare arrhythmia. A 56-year-old woman was
admitted to treat atrial tachycardia that occurs by not
only eating and drinking but also yawning. Both the right
and left upper pulmonary veins were suspected as the
earliest activation site of the tachycardia and the
abnormal activation of ectopies themselves were
suppressed after pulmhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560841/onary
vein isolation (PVI). In a 24-hour Holter
electrocardiogram, the HF component of the analysis of
heart rate variability was suppressed both at 1 day and
at 2 years after ablation. In this case, cardiac vagal
nerve denervation by PVI was effective for SIAT.
Une tachycardie
auriculaire induite par le
bâillement
La tachycardie auriculaire induite par la
déglutition (SIAT) est une arythmie relativement
rare. Une femme de 56 ans a été admise pour
traiter une tachycardie auriculaire se produisant non
seulement en mangeant et en buvant, mais aussi en
bâillant. Les veines pulmonaires supérieures
droite et gauche ont été suspectées
d'être le premier site d'activation de la
tachycardie et l'activation anormale des ectopies
elles-mêmes a été supprimée
après l'isolement de la veine pulmonaire (PVI).
Dans un électrocardiogramme Holter de 24 heures,
la composante HF de l'analyse de la variabilité de
la fréquence cardiaque était toujours
supprimée deux ans après l'ablation. Dans
ce cas, la dénervation du nerf vagal cardiaque par
PVI était efficace pour SIAT.
Carotidynia, also known as Fay syndrome or TIPIC
syndrome, is a very rare vascular disorder presenting
with unilateral neck and facial pain. Carotidynia is
classified as an idiopathic neck pain syndrome and is
associated with point tenderness over the bifurcation of
the carotid artery. Symptoms are made worse by head
movements, chewing, yawning, coughing, or swallowing.
Increased pulsations are noted in the associated carotid
artery. Carotidynia presents mostly unilaterally;
however, bilateral cases have been reported.
Patients report self-limited episodes of neck pain,
with each episode lasting approximately 7 to 14 days.
Most patients experience a relapse of episodes every 1 to
6 months.
Une douleur
cervicale lors du bâillement
La carotidynie, également connue sous le nom
de syndrome de Fay ou syndrome TIPIC, est une pathologie
vasculaire très rare se manifestant par des
douleurs cervicales et faciales unilatérales. La
carotidynie est classée comme un syndrome de
cervicalgie idiopathique et est associée à
une sensibilité ponctuelle au-dessus de la
bifurcation de l'artère carotide. Les
symptômes sont aggravés par les mouvements
de la tête, la mastication, le bâillement, la
toux ou la déglutition. Des pulsations accrues
sont notées dans l'artère carotide
correspondante. La carotidynie se présente le plus
souvent de manière unilatérale; cependant,
des cas bilatéraux ont été
signalés.
Les patients rapportent des épisodes
autolimités de cervicalgie, chaque épisode
durant environ 7 à 14 jours. La plupart des
patients connaissent une rechute d'épisodes tous
les 1 à 6 mois.
Insula cortex gates
the interplay of action observation and preparation for
controlled imitation
Campbell MEJ, Nguyen VT,
Cunnington R, Breakspear M.
Neuropsychologia
2021 Oct 15;161:108021
Motor planning and
mirror systems
Perceiving, anticipating and responding to the
actions of another person are fundamentally entwined
processes such that seeing another's movement can prompt
automatic imitation, as in social mimicry and
contagious yawning. Yet the direct-matching of
others' movements is not always appropriate, so this
tendency must be controlled. This necessitates the
hierarchical integration of the systems for action
mirroring with domain-general control networks.
Here the authors use functional magnetic resonance
imaging (fMRI) and computational modelling to examine the
top-down and context-dependent modulation of mirror
representations and their influence on motor planning.
Participants performed actions that either intentionally
or incidentally imitated, or counter-imitated, an
observed action.
Analyses of these fMRI data revealed a region in the
mid-occipital gyrus (MOG) where activity differed between
imitation versus counter-imitation in a manner that
depended on whether this was intentional or incidental.
To identify broader cortical network mechanisms
underlying this interaction between intention and
imitativeness, they used dynamic causal modelling to pose
specific hypotheses which embody assumptions about
inter-areal interactions and contextual modulations.
These models each incorporated four regions - medial
temporal V5 (early motion perception), MOG
(action-observation), supplementary motor area (action
planning), and anterior insula (executive control) - but
differ in their interactions and hierarchical
structure.
The best model of their data afforded a crucial role
for the anterior insula, gating the interaction of
supplementary motor area and MOG activity. This provides
a novel brain network-based account of task-dependent
control over the integration of motor planning and mirror
systems, with mirror responses suppressed for intentional
counter-imitation.
Programmes moteurs
et systèmes miroirs
Percevoir, anticiper et réagir aux actions
d'une autre personne sont des processus fondamentalement
liés, de sorte que voir le mouvement d'une autre
personne peut provoquer une imitation automatique, comme
dans le mimétisme social et le bâillement
contagieux. Pourtant, la correspondance directe des
mouvements des autres n'est pas toujours
appropriée, cette tendance doit donc être
contrôlée. Cela nécessite
l'intégration hiérarchique des
systèmes de miroir d'action avec les
réseaux de contrôle de domaine
général.
Dans cet article, les auteurs utilisent l'imagerie
par résonance magnétique fonctionnelle
(IRMf) et la modélisation informatique pour
examiner la modulation descendante et dépendante
du contexte des représentations en miroir et leur
influence sur la planification motrice. Les participants
ont effectué des actions qui, intentionnellement
ou accidentellement, ont imité, ou
contre-imité, une action observée.
Les analyses de ces données d'IRMf ont
révélé une région dans le
gyrus occipital moyen (MOG) où l'activité
différait entre l'imitation et la contre-imitation
d'une manière qui dépendait du fait que
cela était intentionnel ou accidentel. Pour
identifier des mécanismes de réseau
cortical plus larges qui sous-tendent cette interaction
entre l'intention et l'imitation, ils ont utilisé
une modélisation causale dynamique pour poser des
hypothèses spécifiques qui incarnent des
hypothèses sur les interactions inter-zones et les
modulations contextuelles. Ces modèles
incorporaient chacun quatre régions -
médiale temporale V5 (perception précoce du
mouvement), MOG (action-observation), aire motrice
supplémentaire (planification de l'action) et
insula antérieure (contrôle exécutif)
- mais diffèrent par leurs interactions et leur
structure hiérarchique.
Le meilleur modèle de ces données a
accordé un rôle crucial à l'insula
antérieure, en bloquant l'interaction de l'aire
motrice supplémentaire et de l'activité
MOG. Cela fournit un nouveau compte rendu basé sur
le réseau cérébral du contrôle
dépendant de la tâche sur
l'intégration de la planification motrice et des
systèmes de miroir, avec des réponses de
miroir supprimées pour une contre-imitation
intentionnelle.