<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85</id>
	<title>كونيكتوم - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-12T20:25:42Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.7</generator>
	<entry>
		<id>https://3rabica.org/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85&amp;diff=3467872&amp;oldid=prev</id>
		<title>عبد العزيز: بوت:صيانة المراجع</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85&amp;diff=3467872&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-02-18T18:01:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;بوت:صيانة المراجع&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{يتيمة|تاريخ=نوفمبر 2022}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;الكونيكتوم&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; هو الخريطة الشاملة للاتصالات العصبية في [[دماغ|الدماغ]]، ويمكن اعتباره بمثابة «الرسم البياني لشبكة أسلاك» الدماغ. يتكون الجهاز العصبي لدى الكائن الحي من [[عصبون|العصبونات]] التي تتواصل مع بعضها البعض عبر المشابك. ينشأ الكونيكتوم عن تتبع العصبونات في [[جهاز عصبي|الجهاز العصبي]] وتخطيط أماكن اتصال العصبونات عبر المشابك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تبرز أهمية الكونيكتوم عند إدراك مدى تعقيد العلاقة التي تربط بنية الدماغ البشري ووظيفته، عبر مختلف المستويات والأنماط المتعددة لموصولية الدماغ. توجد العديد من القيود الطبيعية التي تفرض على العصبونات أو المجموعات العصبية التفاعل وفقًا لها، أو تتحكم بمدى قوة هذه التفاعلات أو اتخاذها المسار المباشر. في الحقيقة، يكمن أساس المعرفة البشرية في نمط التفاعلات الديناميكية الذي يشكله الكونيكتوم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بصرف النظر عن تخطيطات البنية – الوظيفة شديدة التعقيد والتغير، يمثل الكونيكتوم أساسًا لا غنى عنه في التفسير الآلي لبيانات الدماغ الديناميكية، بدءًا بتسجيلات الوحدة المفردة وصولًا إلى التصوير العصبي الوظيفي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== نشأة المصطلح واستخدامه ==&lt;br /&gt;
في عام 2005، اقترح د. أولاف سبورنز في [[جامعة إنديانا]] بالتزامن مع د. باتريك هاغمان في مستشفى لوزان الجامعي مصطلح «كونيكتوم» كل على حدة، إذ أشار المصطلح إلى خريطة من الاتصالات العصبية داخل الدماغ. استلهم الطبيبان هذا المصطلح بشكل مباشر من الجهود المستمرة لإيجاد سلاسل الشيفرة الجينية البشرية – من أجل بناء [[مجموع مورثي|الجينوم]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يمكن تعريف «علم الكونيكتوم» (هاغمان، 2005) بوصفه العلم المعني بتجميع مجموعات بيانات الكونيكتوم وتحليلها.&amp;lt;ref name=&amp;quot;vpaa.epfl.ch&amp;quot;&amp;gt;{{cite thesis|مسار=http://infoscience.epfl.ch/record/33696|عنوان=From diffusion MRI to brain connectomics|الأخير=Hagmann|الأول=Patric|تاريخ الوصول=2014-01-16|doi=10.5075/epfl-thesis-3230|مكان=Lausanne|ناشر=EPFL|تاريخ=2005| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221015101605/http://infoscience.epfl.ch/record/33696 | تاريخ أرشيف = 15 أكتوبر 2022 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كتب سبورنز وآخرون في ورقتهم البحثية بعنوان «الكونيكتوم البشري، وصف بنيوي للدماغ البشري» لعام 2005:&amp;lt;blockquote&amp;gt;لفهم وظيفة شبكة ما، يجب على المرء معرفة عناصرها وارتباطاتها. يتمثل هدف المقال في مناقشة الاستراتيجيات البحثية الهادفة إلى إيجاد وصف بنيوي شامل لشبكة العناصر والاتصالات المشكلة للدماغ البشري. نحن نقترح «الكونيكتوم» البشري كتسمية لمجموعة البيانات هذه، ونجادل بأهميته الجوهرية في [[علم الأعصاب المعرفي]] و[[علم النفس العصبي]]. سيزيد الكونيكتوم بشكل معتبر من فهمنا لكيفية نشوء حالات الدماغ الوظيفية من ركيزتها البنيوية الأساسية، وسيوفر رؤى آلية جديدة لكيفية تأثر وظيفة الدماغ عند اضطراب هذه الركيزة البنيوية.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Sporns2005&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| عدة مؤلفين = Sporns O, Tononi G, Kötter R&lt;br /&gt;
| عنوان = The human connectome: A structural description of the human brain&lt;br /&gt;
| صحيفة = PLOS Computational Biology&lt;br /&gt;
| المجلد = 1&lt;br /&gt;
| العدد = 4&lt;br /&gt;
| صفحات = e42&lt;br /&gt;
| تاريخ = September 2005&lt;br /&gt;
| pmid = 16201007&lt;br /&gt;
| pmc = 1239902&lt;br /&gt;
| doi = 10.1371/journal.pcbi.0010042&lt;br /&gt;
| bibcode = 2005PLSCB...1...42S&lt;br /&gt;
}} {{open access}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;كتب هاغمان في أطروحته، &amp;#039;&amp;#039;من التصوير بالرنين المغناطيسي الموزون بالانتشار إلى علم كونيكتوم الدماغ&amp;#039;&amp;#039;، لنيل درجة الدكتوراه في عام 2005: &amp;lt;blockquote&amp;gt;بشكل مشابه للجينوم، الذي يُعتبر أكثر بكثير من مجرد تجاور للجينات، من الواضح أن مجموعة الاتصالات العصبونية الكلية في الدماغ أكثر بكثير أيضًا من حاصل جمع مكوناتها الفردية. يُعد الجينوم كيانًا بذاته، إذ تنشأ [الحياة] من التفاعل الجيني عالي الدقة. بطريقة مماثلة، يمكن النظر في كونيكتوم الدماغ، مجموعة الاتصالات العصبونية الكلية، باعتباره كيانًا مفردًا، ما يؤكد بالتالي على حقيقة اعتماد قدرة الاتصال العصبونية والقوة الحاسوبية في الدماغ بشكل حاسم على عمارة الموصولية الدقيقة والمعقدة بشكل مذهل.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;ساهم سيباستيان سيونغ في الآونة الأخيرة في تعميم مصطلح «كونيكتوم» من خلال خطابه بعنوان &amp;#039;&amp;#039;أنا الكونيكتوم&amp;#039;&amp;#039; الذي ألقاه في مؤتمر تيد لعام 2010، إذ ناقش الأهداف عالية المستوى لتخطيط الكونيكتوم البشري، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لبناء الخريطة العصبية ثلاثية الأبعاد من نسج الدماغ على النطاق الميكروي. في عام 2012، نشر سيونغ كتابه بعنوان &amp;#039;&amp;#039;كونيكتوم: كيف تجعلنا أسلاك الدماغ ما نحن عليه. &amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد ويب&lt;br /&gt;
| مسار = http://www.ted.com/talks/sebastian_seung.html&lt;br /&gt;
| عنوان = Sebastian Seung: I am my connectome&lt;br /&gt;
| تاريخ = September 2010&lt;br /&gt;
| ناشر = [[تيد (مؤتمر)|تيد]]&lt;br /&gt;
| سنة النشر الأصلية = recorded July 2010&lt;br /&gt;
| تاريخ الوصول = 2011-08-07&lt;br /&gt;
| الأخير = Seung&lt;br /&gt;
| الأول = Sebastian&lt;br /&gt;
| name-list-style = vanc&lt;br /&gt;
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221008103145/https://www.ted.com/talks/sebastian_seung.html | تاريخ أرشيف = 8 أكتوبر 2022 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== لدونة الكونيكتوم ==&lt;br /&gt;
في بداية مشروع الكونيكتوم، شاع الاعتقاد بثبات الاتصالات بين العصبونات وعدم قابليتها للتغير بعد إنشائها، إذ اقتصرت التغيرات على المشابك الفردية. مع ذلك، تقترح الأدلة الحديثة أن موصولية الدماغ عرضة للتغير، إذ يُعرف ذلك بمصطلح اللدونة العصبية. يستطيع الدماغ إعادة التوصيل بإحدى الطريقتين: تشكيل المشابك وإزالتها في اتصال ناشئ أو تشكيل الاتصالات بين العصبونات بأكملها أو إزالتها. تلعب كلا الآليتين المستخدمتين في إعادة التوصيل دورًا هامًا في تعلم المهام الجديدة كليًا التي تستلزم في بعض الأحيان اتصالات جديدة بالكامل بين مناطق [[دماغ|الدماغ]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| عدة مؤلفين = Bennett SH, Kirby AJ, Finnerty GT&lt;br /&gt;
| عنوان = Rewiring the connectome: Evidence and effects&lt;br /&gt;
| صحيفة = Neuroscience and Biobehavioral Reviews&lt;br /&gt;
| المجلد = 88&lt;br /&gt;
| صفحات = 51–62&lt;br /&gt;
| تاريخ = May 2018&lt;br /&gt;
| pmid = 29540321&lt;br /&gt;
| pmc = 5903872&lt;br /&gt;
| doi = 10.1016/j.neubiorev.2018.03.001&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt; مع ذلك، تشكل قدرة الدماغ على اكتساب اتصالات كاملة أو فقدانها مشكلة أمام تخطيط الكونيكتوم العالمي بين الأنواع. على الرغم من حدوث إعادة التوصيل على نطاقات مختلفة، من النطاق الميكروي إلى النطاق الماكروي، لا يحدث كل نطاق لوحده بمعزل عن البقية. على سبيل المثال، يزيد إجمالي عدد المشابك بمقدار 5 أضعاف في كونيكتوم &amp;#039;&amp;#039;الربداء الرشيقة&amp;#039;&amp;#039; منذ ولادتها حتى مرحة البلوغ، ما يسبب تغييرات في خصائص الشبكة المحلية والعالمية. تحتفظ بعض شبكات الكونيكتوم التطورية الأخرى، مثل الكونيكتوم العضلي، بعدد من خصائص الشبكة العالمية على الرغم من انخفاض عدد المشابك بمقدار 10 أضعاف في وقت مبكر من الحياة التالية للولادة.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Meirovitch2021&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| مؤلف1-الأخير = Meirovitch&lt;br /&gt;
| مؤلف1-الأول = Yaron&lt;br /&gt;
| مؤلف2-الأخير = Kang&lt;br /&gt;
| مؤلف2-الأول = Kai&lt;br /&gt;
| مؤلف3-الأخير = Draft&lt;br /&gt;
| مؤلف3-الأول = Ryan W.&lt;br /&gt;
| مؤلف4-الأخير = Pavarino&lt;br /&gt;
| مؤلف4-الأول = Elisa C.&lt;br /&gt;
| مؤلف5-الأخير = Henao E.&lt;br /&gt;
| مؤلف5-الأول = Maria F.&lt;br /&gt;
| مؤلف6-الأخير = Yang&lt;br /&gt;
| مؤلف6-الأول = Fuming&lt;br /&gt;
| مؤلف7-الأخير = Turney&lt;br /&gt;
| مؤلف7-الأول = Stephen G.&lt;br /&gt;
| مؤلف8-الأخير = Berger&lt;br /&gt;
| مؤلف8-الأول = Daniel R.&lt;br /&gt;
| مؤلف9-الأخير = Peleg&lt;br /&gt;
| مؤلف9-الأول = Adi&lt;br /&gt;
| الأخير10 = Schalek&lt;br /&gt;
| الأول10 = Richard L.&lt;br /&gt;
| الأخير11 = Lu&lt;br /&gt;
| الأول11 = Ju L.&lt;br /&gt;
| تاريخ = September 2021&lt;br /&gt;
| عنوان = Neuromuscular connectomes across development reveal synaptic ordering rules&lt;br /&gt;
| صحيفة = bioRxiv&lt;br /&gt;
| لغة = en&lt;br /&gt;
| doi = 10.1101/2021.09.20.460480&lt;br /&gt;
| الأخير12 = Tapia&lt;br /&gt;
| الأول12 = Juan-Carlos&lt;br /&gt;
| الأخير13 = Lichtman&lt;br /&gt;
| الأول13 = Jeff W.&lt;br /&gt;
| s2cid = 237598181&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== إعادة التوصيل على النطاق الواسع (الماكروي) ===&lt;br /&gt;
يرجع الدليل على إعادة التوصيل على النطاق الواسع إلى الأبحاث حول كثافة المادة الرمادية والبيضاء، إذ أشارت إلى وجود اتصالات جديدة أو تغيرات في كثافة المحوار. يأتي الدليل المباشر على مستوى إعادة التوصيل هذا من الدراسات حول الرئيسيات، باستخدام التتبع الفيروسي من أجل تخطيط تشكل هذه الاتصالات. استطاعت بعض الرئيسيات بعد تعليمها استخدام أدوات جديدة تطوير اتصالات جديدة بين القشرة بين الجدارية والمناطق البصرية العليا في الدماغ. قدمت دراسات فيروسية أخرى أدلة على حدوث إعادة التوصيل الماكروية لدى الحيوانات البالغة خلال عملية التعلم الترابطي.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| عدة مؤلفين = Hihara S, Notoya T, Tanaka M, Ichinose S, Ojima H, Obayashi S, Fujii N, Iriki A&lt;br /&gt;
| تاريخ = 2006&lt;br /&gt;
| عنوان = Extension of corticocortical afferents into the anterior bank of the intraparietal sulcus by tool-use training in adult monkeys&lt;br /&gt;
| صحيفة = Neuropsychologia&lt;br /&gt;
| المجلد = 44&lt;br /&gt;
| العدد = 13&lt;br /&gt;
| صفحات = 2636–46&lt;br /&gt;
| doi = 10.1016/j.neuropsychologia.2005.11.020&lt;br /&gt;
| pmid = 16427666&lt;br /&gt;
| s2cid = 12738783&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt; مع ذلك، من غير المرجح حدوث إعادة التوصيل الواسعة على الاتصالات العصبية ذات المسافات البعيدة لدى البالغين. من المحتمل أن التغيرات المرصودة في إعادة التوصيل على النطاق الواسع عبارة عن تغيرات صغيرة في السبيل العصبي الناشئ بالفعل.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| عدة مؤلفين = Boele HJ, Koekkoek SK, De Zeeuw CI, Ruigrok TJ&lt;br /&gt;
| تاريخ = November 2013&lt;br /&gt;
| عنوان = Axonal sprouting and formation of terminals in the adult cerebellum during associative motor learning&lt;br /&gt;
| صحيفة = The Journal of Neuroscience&lt;br /&gt;
| المجلد = 33&lt;br /&gt;
| العدد = 45&lt;br /&gt;
| صفحات = 17897–907&lt;br /&gt;
| doi = 10.1523/JNEUROSCI.0511-13.2013&lt;br /&gt;
| pmc = 6618426&lt;br /&gt;
| pmid = 24198378&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== إعادة التوصيل على النطاق المتوسط (الميزوي) ===&lt;br /&gt;
تشمل إعادة التوصيل على النطاق المتوسط دراسة وجود اتصالات كاملة بين الخلايا أو غيابها. تأتي الأدلة على مستوى إعادة التوصيل هذا من رصد تشكيل الدوائر المحلية لاتصالات جديدة كنتيجة اللدونة المعتمدة على الخبرة في القشرة البصرية. بالإضافة إلى ذلك، يزداد عدد الاتصالات المحلية بين العصبونات الهرمية والقشرة الحسية الجسدية الأولية بعد تغير التجربة الحسية لشعيرات الشارب لدى [[قوارض|القوارض]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| عدة مؤلفين = Ko H, Cossell L, Baragli C, Antolik J, Clopath C, Hofer SB, Mrsic-Flogel TD&lt;br /&gt;
| عنوان = The emergence of functional microcircuits in visual cortex&lt;br /&gt;
| صحيفة = Nature&lt;br /&gt;
| المجلد = 496&lt;br /&gt;
| العدد = 7443&lt;br /&gt;
| صفحات = 96–100&lt;br /&gt;
| تاريخ = April 2013&lt;br /&gt;
| pmid = 23552948&lt;br /&gt;
| pmc = 4843961&lt;br /&gt;
| doi = 10.1038/nature12015&lt;br /&gt;
| bibcode = 2013Natur.496...96K&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== إعادة التوصيل على النطاق الدقيق (الميكروي) ===&lt;br /&gt;
تمثل إعادة التوصيل على النطاق الدقيق تشكيل الاتصالات المشبكية أو إزالتها بين عصبونين، ويمكن دراستها عبر التصوير الطولي ثنائي الفوتون. يمكن رصد الأشواك الشجيرية على العصبونات الهرمية في غضون أيام بعد التجربة الحسية والتعلم. يمكن ملاحظة التغيرات في غضون خمس ساعات حتى على اللمم الذروية للعصبونات الهرمية من الطبقة الخامسة في القشرة الحركية الأولية بعد مهمة الوصول إلى البذرة لدى [[رئيسيات|الرئيسيات]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| مؤلف5-وصلة = Karel Svoboda (scientist)&lt;br /&gt;
| عدة مؤلفين = Holtmaat A, Wilbrecht L, Knott GW, Welker E, Svoboda K&lt;br /&gt;
| تاريخ = June 2006&lt;br /&gt;
| عنوان = Experience-dependent and cell-type-specific spine growth in the neocortex&lt;br /&gt;
| صحيفة = Nature&lt;br /&gt;
| لغة = En&lt;br /&gt;
| المجلد = 441&lt;br /&gt;
| العدد = 7096&lt;br /&gt;
| صفحات = 979–83&lt;br /&gt;
| bibcode = 2006Natur.441..979H&lt;br /&gt;
| doi = 10.1038/nature04783&lt;br /&gt;
| pmid = 16791195&lt;br /&gt;
| s2cid = 4428322&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| عدة مؤلفين = Knott GW, Holtmaat A, Wilbrecht L, Welker E, Svoboda K&lt;br /&gt;
| تاريخ = September 2006&lt;br /&gt;
| عنوان = Spine growth precedes synapse formation in the adult neocortex in vivo&lt;br /&gt;
| صحيفة = Nature Neuroscience&lt;br /&gt;
| لغة = En&lt;br /&gt;
| المجلد = 9&lt;br /&gt;
| العدد = 9&lt;br /&gt;
| صفحات = 1117–24&lt;br /&gt;
| doi = 10.1038/nn1747&lt;br /&gt;
| pmid = 16892056&lt;br /&gt;
| s2cid = 18143285&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مجموعات البيانات ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== البشر ===&lt;br /&gt;
أُطلق مشروع الكونيكتوم البشري، برعاية معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (إن آي إتش)، بهدف تخطيط 86 مليار عصبون (مع اتصالاته) في دماغ الإنسان.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Jensen 2020&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد ويب&lt;br /&gt;
| مسار = https://www.pcmag.com/news/will-we-ever-be-able-to-upload-our-brains&lt;br /&gt;
| عنوان = Will We Ever Be Able to Upload Our Brains?&lt;br /&gt;
| تاريخ = 8 May 2020&lt;br /&gt;
| موقع = PCMAG&lt;br /&gt;
| تاريخ الوصول = 28 March 2021&lt;br /&gt;
| الأخير = Jensen&lt;br /&gt;
| الأول = K. Thor&lt;br /&gt;
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221017085647/https://www.pcmag.com/news/will-we-ever-be-able-to-upload-our-brains | تاريخ أرشيف = 17 أكتوبر 2022 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== نماذج الكائنات الحية ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== الديدان الأسطوانية ====&lt;br /&gt;
ينتمي أول كونيكتوم معاد بناؤه بالكامل (والوحيد حتى الآن) إلى &amp;#039;&amp;#039;الربداء الرشيقة&amp;#039;&amp;#039; من فصيلة الديدان الأسطوانية. بدأت الجهود الرئيسية مع الصور المجهرية الإلكترونية الأولى التي نشرها وايت، وبرينر وآخرون في عام 1986. بالاستناد إلى هذا العمل البارز، أمكن نشر أول كونيكتوم على الإطلاق (أطلق عليه الباحثون حينئذ اسم «قاعدة بيانات الدائرة العصبية») لدودة &amp;#039;&amp;#039;الربداء الرشيقة&amp;#039;&amp;#039; على شكل كتاب مع إرفاقه بعدد من الأقراص المرنة بواسطة أشاسوكو وياماموتو في عام 1992. عرض أشاسوكو الورقة الأولى للتمثيل الحاسوبي الخاص بهذا الكونيكتوم ونشرها قبل ثلاث سنوات في ندوة حول تطبيقات الحاسوب في العناية الطبية (إس سي إيه إم سي) في عام 1989. خضع كونيكتوم &amp;#039;&amp;#039;الربداء الرشيقة&amp;#039;&amp;#039; في وقت لاحق للتنقيح إذ أمكن توسيعه ليشمل التغيرات خلال تطور الحيوان.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد ويب&lt;br /&gt;
| مسار = https://www.crcpress.com/Ays-Neuroanatomy-of-C-Elegans-for-Computation/Achacoso-Yamamoto/p/book/9780849342349&lt;br /&gt;
| عنوان = Ay&amp;#039;s Neuroanatomy of &amp;#039;&amp;#039;C. elegans&amp;#039;&amp;#039; for Computation&lt;br /&gt;
| موقع = CRC Press&lt;br /&gt;
| لغة = en&lt;br /&gt;
| تاريخ الوصول = 2019-10-15&lt;br /&gt;
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191015035549/https://www.crcpress.com/Ays-Neuroanatomy-of-C-Elegans-for-Computation/Achacoso-Yamamoto/p/book/9780849342349 | تاريخ أرشيف = 15 أكتوبر 2019 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| مؤلف1-الأخير = Yamamoto&lt;br /&gt;
| مؤلف1-الأول = William S.&lt;br /&gt;
| مؤلف2-الأخير = Achacoso&lt;br /&gt;
| مؤلف2-الأول = Theodore B.&lt;br /&gt;
| تاريخ = 1992-06-01&lt;br /&gt;
| عنوان = Scaling up the nervous system of Caenorhabditis elegans: Is one ape equal to 33 million worms?&lt;br /&gt;
| صحيفة = Computers and Biomedical Research&lt;br /&gt;
| المجلد = 25&lt;br /&gt;
| العدد = 3&lt;br /&gt;
| صفحات = 279–291&lt;br /&gt;
| doi = 10.1016/0010-4809(92)90043-A&lt;br /&gt;
| issn = 0010-4809&lt;br /&gt;
| pmid = 1611892&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ذباب الفاكهة ====&lt;br /&gt;
يجري في الوقت الحالي تخطيط العديد من الأقسام المختلفة للنسيج العصبي من ذباب الفاكهة، بما في ذلك قسم جزئي من الدماغ («شبه الدماغ») والحبل العصبي البطني بأكمله.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| مؤلف1-الأخير = Scheffer&lt;br /&gt;
| مؤلف1-الأول = Louis K&lt;br /&gt;
| مؤلف2-الأخير = Xu&lt;br /&gt;
| مؤلف2-الأول = C Shan&lt;br /&gt;
| مؤلف3-الأخير = Januszewski&lt;br /&gt;
| مؤلف3-الأول = Michal&lt;br /&gt;
| مؤلف4-الأخير = Lu&lt;br /&gt;
| مؤلف4-الأول = Zhiyuan&lt;br /&gt;
| مؤلف5-الأخير = Takemura&lt;br /&gt;
| مؤلف5-الأول = Shin-ya&lt;br /&gt;
| مؤلف6-الأخير = Hayworth&lt;br /&gt;
| مؤلف6-الأول = Kenneth J&lt;br /&gt;
| مؤلف7-الأخير = Huang&lt;br /&gt;
| مؤلف7-الأول = Gary B&lt;br /&gt;
| مؤلف8-الأخير = Shinomiya&lt;br /&gt;
| مؤلف8-الأول = Kazunori&lt;br /&gt;
| مؤلف9-الأخير = Maitlin-Shepard&lt;br /&gt;
| مؤلف9-الأول = Jeremy&lt;br /&gt;
| الأخير10 = Berg&lt;br /&gt;
| الأول10 = Stuart&lt;br /&gt;
| الأخير11 = Clements&lt;br /&gt;
| الأول11 = Jody&lt;br /&gt;
| تاريخ = 2020-09-03&lt;br /&gt;
| محرر-الأخير = Marder&lt;br /&gt;
| محرر-الأول = Eve&lt;br /&gt;
| محرر2-الأخير = Eisen&lt;br /&gt;
| محرر2-الأول = Michael B&lt;br /&gt;
| محرر3-الأخير = Pipkin&lt;br /&gt;
| محرر3-الأول = Jason&lt;br /&gt;
| محرر4-الأخير = Doe&lt;br /&gt;
| محرر4-الأول = Chris Q&lt;br /&gt;
| عنوان = A connectome and analysis of the adult Drosophila central brain&lt;br /&gt;
| مسار = https://doi.org/10.7554/eLife.57443&lt;br /&gt;
| صحيفة = eLife&lt;br /&gt;
| المجلد = 9&lt;br /&gt;
| صفحات = e57443&lt;br /&gt;
| doi = 10.7554/eLife.57443&lt;br /&gt;
| issn = 2050-084X&lt;br /&gt;
| pmid = 32880371&lt;br /&gt;
| pmc = 7546738&lt;br /&gt;
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20221107181303/https://elifesciences.org/articles/57443 | تاريخ أرشيف = 7 نوفمبر 2022 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== الفئران ====&lt;br /&gt;
أمكن بناء بعض شبكات الكونيكتوم الجزئي للشبكية بشكل ناجح بالإضافة إلى القشرة البصرية الأولية لدى الفئران.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Brig&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة&lt;br /&gt;
| عدة مؤلفين = Briggman KL, Helmstaedter M, Denk W&lt;br /&gt;
| تاريخ = March 2011&lt;br /&gt;
| عنوان = Wiring specificity in the direction-selectivity circuit of the retina&lt;br /&gt;
| صحيفة = Nature&lt;br /&gt;
| المجلد = 471&lt;br /&gt;
| العدد = 7337&lt;br /&gt;
| صفحات = 183–8&lt;br /&gt;
| bibcode = 2011Natur.471..183B&lt;br /&gt;
| doi = 10.1038/nature09818&lt;br /&gt;
| pmid = 21390125&lt;br /&gt;
| s2cid = 4425160&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
استُكمل بناء أول كونيكتوم كامل للدائرة العصبية لدى إحدى الثدييات في عام 2021. شمل هذا البناء تطوير جميع الاتصالات بين [[جهاز عصبي مركزي|الجهاز العصبي المركزي]] والعضلة المفردة من الولادة حتى مرحلة البلوغ.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Meirovitch2021&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
{{مراجع}}&lt;br /&gt;
{{روابط شقيقة|commons=Connectomics}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|علم النفس|علوم عصبية|طب|تشريح}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:علوم عصبية استعرافية]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:علوم عصبية حاسوبية]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>عبد العزيز</name></author>
	</entry>
</feed>