「発達障害」という言葉は一見「発達が未発達」という意味に捉えられがちですが、実際はもう少し複雑で専門的な概念のようです。
発達障害とは?
1. 定義
- **発達障害(Developmental Disorders)**は、子どもの成長・発達過程において神経発達の特定の機能が異常に生じる状態を指します。
- つまり「成長が遅れている」というよりも、神経機能の発達の偏りや特異性がある状態と理解されます。
2. 発達障害の特徴
2-1. 神経発達の「多様性」や「偏り」
- 脳の発達過程において、特定の認知機能・行動パターン・感覚処理の特徴的な違いが現れる。
- これが一般的な発達経路と異なるため、社会生活やコミュニケーション、学習に困難が出ることが多い。
2-2. 「未発達」だけではない
- 一部の機能が未成熟・遅延するケースもあるが、むしろ特定の機能が過剰発達や偏った発達を示すこともある。
- 例えば、自閉症スペクトラム障害(ASD)では、感覚過敏や集中力の異常な強さ、詳細への強いこだわりなどが見られる。
3. 主な発達障害の種類と特徴
| 障害名 | 特徴 | 発達の様相 |
| 自閉症スペクトラム障害(ASD) | 対人関係・コミュニケーションの困難、限定的・反復的行動 | 社会的認知の偏り、感覚過敏や感覚鈍麻の混在 |
| 注意欠如・多動症(ADHD) | 注意集中の困難、多動性、衝動性 | 神経発達の調整困難、実行機能の障害 |
| 学習障害(LD) | 読み書き計算の特定分野の困難 | 特定認知機能の選択的発達遅延や偏り |
4. 発達障害の神経学的背景
- 脳の構造的・機能的な違い(例:前頭前野の発達、神経回路の接続性の偏り)が報告されている。
- 遺伝的要因と環境要因が複雑に絡み合い、発達のパターンに影響を与える。
- 「未発達」というよりは「神経ネットワークの特性が異なる」と表現した方が正確。
5. 発達障害の捉え方の変遷
- 以前は「障害」「欠陥」と捉えられていたことも多いが、近年は**神経発達の多様性(ニューロダイバーシティ)**として理解されることが増えている。
- 発達障害は必ずしも「劣っている」わけではなく、特定分野での強みもある。
まとめ
| ポイント | 説明 |
| 発達障害 ≠ 単なる「未発達」 | 神経発達の偏りや特性の違い |
| 多様な症状・程度 | 社会性・認知・感覚処理などの多方面で異なる |
| 神経学的な背景あり | 脳の接続や機能の特異性が関与 |
| ニューロダイバーシティの観点 | 多様な発達パターンとしての理解が重要 |
発達障害の神経発達メカニズム
1. 脳の構造・機能の違い
1-1. 神経回路の接続性異常(ネットワークの偏り)
- **自閉症スペクトラム障害(ASD)**では、脳内の神経接続に「過剰結合(過結合)」や「結合不足(低結合)」が部位ごとに見られる。
- 例えば、前頭前野と他部位の結合が弱く、社会的情報処理や認知の統合に困難が生じる。
- 一方で局所的な神経回路は過剰に強化され、特定の詳細情報への強い集中や感覚過敏が現れることも。
1-2. 神経伝達物質の異常
- ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質のバランス異常が認められ、
- 注意制御や感情調整、衝動制御に影響し、ADHDやASDの症状に関与。
1-3. 脳の可塑性・発達タイミングのずれ
- 脳の成長スピードや発達時期のズレ(シナプスの形成・刈り込み過程の異常)があると考えられている。
- これが「神経回路の過剰または不足」をもたらす。
2. 遺伝子と環境の相互作用
- 多くの遺伝子変異や多型が報告されており、単一遺伝子ではなく多因子性遺伝が主流。
- 妊娠中の環境要因(感染、栄養、ストレスなど)も発達に影響を与える。
- 遺伝子と環境が複雑に絡み合い、神経回路の発達パターンに影響を及ぼす。
発達障害の支援方法
1. 行動療法・発達支援
- **応用行動分析(ABA)**や社会技能訓練などで、行動パターンの改善やコミュニケーション能力の向上を目指す。
- 個々の発達段階や特徴に合わせた個別支援計画(IEP)が重要。
2. 環境調整
- 感覚過敏や注意障害に配慮した刺激調整(騒音、照明、触覚刺激の制御)。
- 学校や職場での合理的配慮(休憩時間の確保、静かな場所の提供など)。
3. 薬物療法
- ADHDでは**精神刺激薬(メチルフェニデートなど)**が効果的。
- 不安や抑うつ症状に対しては抗うつ薬や抗不安薬を用いる場合もある。
- ASDそのものを治療する薬は現在ないが、症状緩和に向けた薬物療法が研究中。
4. ニューロテクノロジー
- 神経フィードバック療法:脳波をモニタリングし自己調整を促す。
- バイブロタクタイル刺激などの感覚統合療法で感覚処理のバランスを改善。
- 近年はAIやVRを活用した社会技能訓練ツールも登場。
5. 家族・教育・社会支援
- 家族教育や支援グループの参加が重要。
- 学校での専門スタッフによる支援や連携。
- 職場での理解促進と支援体制の整備。
まとめ
| 項目 | 内容 | 具体例 |
| 神経発達メカニズム | 神経回路の偏り、神経伝達物質の異常 | ASDの過結合・低結合、ADHDのドーパミン異常 |
| 遺伝・環境要因 | 多因子性遺伝、妊娠環境など | 複数遺伝子多型、妊娠感染 |
| 支援方法 | 行動療法、環境調整、薬物療法、ニューロテクノロジー | ABA、刺激調整、精神刺激薬、神経フィードバック |
| 社会的支援 | 家族教育、学校・職場の合理的配慮 | IEP、支援グループ、職場の配慮 |
自閉症スペクトラム障害(ASD)と注意欠如・多動症(ADHD)の脳内メカニズムと最新の研究動向について.
自閉症スペクトラム障害(ASD)の脳内メカニズムと最新研究
1. 脳構造・機能の特徴
神経回路の過剰結合と低結合
-
- 幼児期に前頭前野や側頭葉などの局所的な過剰結合が見られ、情報の局所処理に特化。
- 逆に、前頭前野と後頭葉など遠隔領域間の結合が弱く、情報統合が困難。
ミエリン形成の異常
- 神経伝達速度を調整するミエリンの形成が遅延または異常で、情報伝達効率が低下。
扁桃体の異常
- 社会的情動情報処理に重要な扁桃体の体積変化や機能異常が確認されている。
2. 神経伝達物質の関与
グルタミン酸・GABAのバランス異常
-
- 興奮性(グルタミン酸)と抑制性(GABA)神経伝達のバランスが崩れ、過敏な感覚処理や興奮状態を招く。
セロトニン系の異常
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- セロトニン代謝異常が社会行動や感情調節に影響。
3. 遺伝子・分子レベルの最新研究
多遺伝子関与
-
- 数百に及ぶ関連遺伝子が報告され、神経発達、シナプス形成、神経伝達に関与。
シナプス形成・刈り込みの異常
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- シナプス数の過剰や適切なシナプス除去(刈り込み)機構の異常が示唆。
エピジェネティクス研究
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- 環境要因によるDNAメチル化やヒストン修飾の変化が神経発達に影響。
4. 最新の技術・治療研究
機能的MRI(fMRI)を用いた脳機能マッピング
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- 社会的認知や感覚処理の神経基盤の詳細な解明。
遺伝子編集技術(CRISPR)を用いたモデル動物研究
-
- 発症メカニズムの解析と新規治療標的の探索。
神経炎症の関与
-
- 微小炎症や免疫応答の異常がASD症状に寄与する可能性。
注意欠如・多動症(ADHD)の脳内メカニズムと最新研究
1. 脳構造・機能の特徴
前頭前野機能の低下
-
- 注意・抑制制御・実行機能を司る前頭前野の活動低下や体積減少が典型的。
基底核の異常
-
- 運動制御や動機付けに関与する線条体(特に尾状核)の形態変化。
ドーパミン系の機能低下
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- 神経伝達物質ドーパミンの不足が報告され、動機付けや注意制御の障害に関連。
2. 神経伝達物質の関与
ドーパミン・ノルアドレナリン系の異常
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- 脳内の報酬系や覚醒系の調節異常により、注意欠如・多動が生じる。
3. 遺伝子・分子レベルの最新研究
ドーパミントランスポーター遺伝子(DAT1)やドーパミン受容体遺伝子(DRD4など)の多型
-
- ADHDの感受性に関係。
神経発達関連遺伝子の変異
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- シナプス形成や神経可塑性に関与する遺伝子も研究対象。
4. 最新の技術・治療研究
機能的脳画像を用いた神経回路の解析
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- 注意ネットワークの機能異常の可視化。
非侵襲的脳刺激(TMS、tDCS)
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- 前頭前野の神経活動調節を目指す臨床研究。
新規薬剤の開発
-
- ドーパミン・ノルアドレナリン系以外の神経伝達物質を標的とした治療法。
まとめ表
| 項目 | ASD | ADHD |
| 脳構造 | 局所的過結合+遠隔結合不足、扁桃体異常 | 前頭前野機能低下、基底核異常 |
| 神経伝達物質 | グルタミン酸・GABA、セロトニン異常 | ドーパミン・ノルアドレナリン異常 |
| 遺伝子 | 多遺伝子関与、シナプス形成異常、エピジェネティクス | DAT1、DRD4遺伝子多型、神経発達遺伝子 |
| 研究技術 | fMRI、CRISPR、神経炎症研究 | fMRI、非侵襲的脳刺激、薬剤開発 |
💬最後にひとこと
脳や神経に関わる異常は気を整えることが重要であり効果があります。
実際には、私が改善を行なっていると見えてくるのはやはり身体の未発達部分です。
みなさんは信じられないことかもしれませんが、気を整えることで未発達部分を正常にしていくことができるんです。
みなさんの生きづらさは気を整えることで卒業できるんです。
気を整えて生きづらさから卒業をしましょう。
HSP/HSC専門サロン Momoco Academy 山崎ももこ




















