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Cet article est une ébauche concernant les neurosciences.

Le connectome est un plan complet des connexions neuronales d'un cerveau.

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La production et l'étude des connectomes est la connectomique. À l'échelle microscopique, elle décrit la disposition des neurones et des synapses dans tout ou partie du système nerveux d'un organisme. À l'échelle "macroscopique", elle étudie la connectivité fonctionnelle et structurelle entre toutes les aires corticales et les structures sous-corticales. En fait, on peut distinguer la connectivité structurelle, fonctionnelle et effective.

Connectivité structurelle

La connectivité structurelle fait référence aux connexions physiques entre différentes régions du cerveau. Il s’agit principalement des voies anatomiques formées par les axones et des faisceaux de matière blanche qui relient les neurones et les régions du cerveau .

Connectivité fonctionnelle

La connectivité fonctionnelle fait référence aux dépendances statistiques entre différentes régions du cerveau, indiquant comment ces régions se co-activent au fil du temps. Elle est basée sur les corrélations temporelles de l'activité neuronale et est souvent déduite des données obtenues par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ou électroencéphalographie (EEG).

Connectivité effective

La connectivité effective fait référence à l'influence causale qu'une région du cerveau exerce sur une autre, ou aux interactions dirigées entre les régions du cerveau. Ce concept vise à comprendre la directionnalité et la force de l'influence entre les systèmes neuronaux et comment les régions du cerveau communiquent entre elles de manière dynamique. La connectivité effective est souvent évaluée à l'aide de la modélisation causale dynamique (DCM), ou de la causalité de Granger.

La définition formelle de la connectivité effective est plus controversée que les autres connectivités. L'approche probablement la plus connue pour la définir est le DCM introduit par Karl J. Friston. Cependant, cette approche a été fortement critiquée pour sa charge computationnelle, qui est irréalisable à l'échelle cérébrale . La connectivité effective définie par la causalité de Granger a été principalement étudiée par Anil Seth et est plus faisable pour des calculs à l'échelle cérébrale. Cela a également été critiqué comme une approche axée sur les données de corrélation temporelle plutôt que sur une véritable causalité . Des approches plus récentes, comme la combinaison de la connectivité fonctionnelle et structurelle introduite par Alessandro Crimi ("fonctionnelles et effective liés par la structure"), répondent à certains de ces problèmes .

Origine, utilisations et définition du terme « connectome »

En 2005, le Dr Olaf Sporns à l'Université de l'Indiana et le Dr Patric Hagmann de l'hôpital universitaire de Lausanne ont proposé simultanément et indépendamment le terme « connectome » pour désigner le plan des connexions neuronales d'un cerveau.

Ce mot est directement inspiré de l'effort fourni pour séquencer le code génétique humain : construire un génome.

La connectomique (Hagmann, 2005) a été définie comme la science qui s'intéresse à l'assemblage et l'analyse de données de connectomes. Dans leur article de 2005, le connectome humain , une description structurelle du cerveau humain, Sporns et ses collègues écrivent : « Pour comprendre le fonctionnement d'un réseau, on doit connaître ses éléments et ses interconnexions. Le but de cet article est de discuter des stratégies de recherche dans le but de faire une description complète de la structure d'un réseau d'éléments et de connexions qui forment le cerveau humain. Nous proposons d'appeler ces données "connectome", et nous pensons qu'il est fondamentalement important dans les neurosciences cognitives et en neuropsychologie. Le connectome augmentera considérablement notre compréhension des processus émergents fonctionnels à partir des structures cérébrales et il fournira de nouvelles idées sur les mécanismes qu'utilise le cerveau si les structures cérébrales sont endommagées. »

Connectome humain

Financé par l'Institut national de la santé des États-Unis, le Human Connectome Project (« Projet du connectome humain ») cherche à produire un plan du réseau de neurones de cerveaux d'humains adultes en bonne santé.

Connectome animal

Le connectome d'espèces animales, par exemple d'insectes, peut être étudié pour lui-même ou comme modèle animal. On a ainsi reconstruit toutes les connexions neuronales et synaptiques d'une espèce modèle classique, le nématode Caenorhabditis elegans, (un ver rond). On a aussi déchiffré des connectomes partiels de la rétine et du cortex visuel primaire de la souris.

La contrôlabilité des systèmes complexes a fait l'objet d'études offrant un cadre mathématique pour explorer la nature des liens susceptibles d'exister entre structure et fonction des réseaux biologiques, sociaux et technologiques,,. Jusqu'en 2016, ces principes de contrôle étaient surtout connus par la théorie, mais rarement par des preuves expérimentales de leur validité. De telles preuves sont peu à peu apportées par des expériences utilisant le nématode C. elegans en observant l'effet de l'ablation au laser de certains neurones sur le comportement locomoteur de l'animal. Il devient possible de mieux associer un certain nombre de classes neuronales à certains mouvements et comportements ou fonctions.

Le connectome complet — synapse par synapse — est établi pour trois organismes comportant plusieurs centaines de neurones cérébraux (le nématode C. elegans en 2013, la larve de l'ascidie Ciona intestinalis en 2016 et l'annélide marin Platynereis dumerilii en 2020), puis en 2023 pour la larve de la drosophile Drosophila melanogaster (3 016 neurones, 548 000 synapses).

Le connectome à différentes échelles

Un connectome optimal serait la cartographie précise des connexions de chaque neurone ce qui est techniquement très long, très coûteux et nécessite le stockage et l'utilisation d'une quantité volumineuse de données. Un cerveau humain contient au moins 1010 neurones liés par 1014 connexions synaptiques. Par comparaison, le nombre de paires de bases dans un génome humain est de 3 × 109. On peut imaginer des approches à différentes échelles faites de manière parallèle.

Notes et références

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Voir aussi

Bibliographie

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  • Sporns, O., Tononi, G., et Kötter, R. (2005). The human connectome: a structural description of the human brain. PLoS computational biology, 1(4), e42.
  • Van Den Heuvel, M. P., et Sporns, O. (2011). Rich-club organization of the human connectome. Journal of Neuroscience, 31(44), 15775-15786.

Articles connexes

  • Connexionnisme
  • Neurosciences computationnelles
  • Réseau de neurones (biologie)

Liens externes

  • (en) The Connectome Project at Harvard
  • (en) The official site for the NIH-sponsored Human Connectome Project
  • (en) The NITRC Human Connectome Project Site
  • (en) Connectome Research by EPFL/CHUV, Lausanne, Switzerland
  • (en) The NIH Blueprint for Neuroscience Research
  • (en) Connectome Research led by Dr. Shawn Mikula
  • (en) [vidéo] « TED talk by Sebastian Seung: I am my connectome », sur YouTube
  • image Portail des neurosciences
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Auteur: www.NiNa.Az

Date de publication: 25 Mai, 2025 / 17:37

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Cet article est une ebauche concernant les neurosciences Le connectome est un plan complet des connexions neuronales d un cerveau La production et l etude des connectomes est la connectomique A l echelle microscopique elle decrit la disposition des neurones et des synapses dans tout ou partie du systeme nerveux d un organisme A l echelle macroscopique elle etudie la connectivite fonctionnelle et structurelle entre toutes les aires corticales et les structures sous corticales En fait on peut distinguer la connectivite structurelle fonctionnelle et effective Connectivite structurelleLa connectivite structurelle fait reference aux connexions physiques entre differentes regions du cerveau Il s agit principalement des voies anatomiques formees par les axones et des faisceaux de matiere blanche qui relient les neurones et les regions du cerveau Connectivite fonctionnelleLa connectivite fonctionnelle fait reference aux dependances statistiques entre differentes regions du cerveau indiquant comment ces regions se co activent au fil du temps Elle est basee sur les correlations temporelles de l activite neuronale et est souvent deduite des donnees obtenues par imagerie par resonance magnetique fonctionnelle IRMf ou electroencephalographie EEG Connectivite effectiveLa connectivite effective fait reference a l influence causale qu une region du cerveau exerce sur une autre ou aux interactions dirigees entre les regions du cerveau Ce concept vise a comprendre la directionnalite et la force de l influence entre les systemes neuronaux et comment les regions du cerveau communiquent entre elles de maniere dynamique La connectivite effective est souvent evaluee a l aide de la modelisation causale dynamique DCM ou de la causalite de Granger La definition formelle de la connectivite effective est plus controversee que les autres connectivites L approche probablement la plus connue pour la definir est le DCM introduit par Karl J Friston Cependant cette approche a ete fortement critiquee pour sa charge computationnelle qui est irrealisable a l echelle cerebrale La connectivite effective definie par la causalite de Granger a ete principalement etudiee par Anil Seth et est plus faisable pour des calculs a l echelle cerebrale Cela a egalement ete critique comme une approche axee sur les donnees de correlation temporelle plutot que sur une veritable causalite Des approches plus recentes comme la combinaison de la connectivite fonctionnelle et structurelle introduite par Alessandro Crimi fonctionnelles et effective lies par la structure repondent a certains de ces problemes Origine utilisations et definition du terme connectome En 2005 le Dr Olaf Sporns a l Universite de l Indiana et le Dr Patric Hagmann de l hopital universitaire de Lausanne ont propose simultanement et independamment le terme connectome pour designer le plan des connexions neuronales d un cerveau Ce mot est directement inspire de l effort fourni pour sequencer le code genetique humain construire un genome La connectomique Hagmann 2005 a ete definie comme la science qui s interesse a l assemblage et l analyse de donnees de connectomes Dans leur article de 2005 le connectome humain une description structurelle du cerveau humain Sporns et ses collegues ecrivent Pour comprendre le fonctionnement d un reseau on doit connaitre ses elements et ses interconnexions Le but de cet article est de discuter des strategies de recherche dans le but de faire une description complete de la structure d un reseau d elements et de connexions qui forment le cerveau humain Nous proposons d appeler ces donnees connectome et nous pensons qu il est fondamentalement important dans les neurosciences cognitives et en neuropsychologie Le connectome augmentera considerablement notre comprehension des processus emergents fonctionnels a partir des structures cerebrales et il fournira de nouvelles idees sur les mecanismes qu utilise le cerveau si les structures cerebrales sont endommagees Connectome humainFinance par l Institut national de la sante des Etats Unis le Human Connectome Project Projet du connectome humain cherche a produire un plan du reseau de neurones de cerveaux d humains adultes en bonne sante Connectome animalLe connectome d especes animales par exemple d insectes peut etre etudie pour lui meme ou comme modele animal On a ainsi reconstruit toutes les connexions neuronales et synaptiques d une espece modele classique le nematode Caenorhabditis elegans un ver rond On a aussi dechiffre des connectomes partiels de la retine et du cortex visuel primaire de la souris La controlabilite des systemes complexes a fait l objet d etudes offrant un cadre mathematique pour explorer la nature des liens susceptibles d exister entre structure et fonction des reseaux biologiques sociaux et technologiques Jusqu en 2016 ces principes de controle etaient surtout connus par la theorie mais rarement par des preuves experimentales de leur validite De telles preuves sont peu a peu apportees par des experiences utilisant le nematode C elegans en observant l effet de l ablation au laser de certains neurones sur le comportement locomoteur de l animal Il devient possible de mieux associer un certain nombre de classes neuronales a certains mouvements et comportements ou fonctions Le connectome complet synapse par synapse est etabli pour trois organismes comportant plusieurs centaines de neurones cerebraux le nematode C elegans en 2013 la larve de l ascidie Ciona intestinalis en 2016 et l annelide marin Platynereis dumerilii en 2020 puis en 2023 pour la larve de la drosophile Drosophila melanogaster 3 016 neurones 548 000 synapses Le connectome a differentes echellesUn connectome optimal serait la cartographie precise des connexions de chaque neurone ce qui est techniquement tres long tres couteux et necessite le stockage et l utilisation d une quantite volumineuse de donnees Un cerveau humain contient au moins 1010 neurones lies par 1014 connexions synaptiques Par 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