جنگ رمضان هنگامی آغاز شد که غرب تصور کرد که جنگ شناختی بر علیه ملت ایران را با موفقیت به اتمام رسانده و اکنون هنگام چیدن میوه این جنگ شناختی با یک حرکت ساده نظامی و در مدت زمانی بسیار کوتاه است. درک اینکه غرب جنگ شناختی را چگونه تعریف کرده است و اساس و پایه این تعریف در چه بخشی از تحقیقات در غرب نهفته است، راه را برای ارائه تصویر بهتری از آنچه غرب به دنبال آن بود و آنچه که به آن نرسید را روشنتر خواهد کرد. نگاهی به تعاریف ارائه شده توسط بخشهای مختلف نظامی غربی در مورد جنگ شناختی نشان میدهد که این واژه بیش از آنکه برای تعریف جنگ برای شناخت باشد، جنگ برای اختلال در عملکرد مغز را هدف گرفته است. اساس و پایه شناخت بر کارکردهای هیجانی، حافظهای، تصمیمگیری و قضاوت در مغز استوار است. بر هم خوردن این کارکردها شناخت فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. سلولهای مغزی بر اساس نقشه ژنتیکی و تجربیات به دست آمده از محیط اطراف، ارتباطات بین خود را ایجاد، تقویت، و یا تضعیف میکنند. این ارتباطات فعالیتهای بین سلولها را سازماندهی و رفتار خاصی را القاء و یا مهار میکنند. مغز با بقیه بخش های بدن در ارتباط است، تغییرات در محیط درونی یا بیرونی بدن (استرس) را درک کرده و برای پاسخگویی به آن تمام بدن درگیر میشود. این پاسخ توسط دو بخش مهم یعنی دستگاه سمپاتوآدرنال و محور هیپوتالاموس هیپوفیز فوقکلیه تنظیم میشود. به همین دلیل تغییر فعالیت این دو دستگاه معیار بسیار خوبی برای فعالیت مغز است. مهمترین کار در جنگ شناختی با تعریف غرب، درگیر کردن این دو دستگاه در تمرکز بسیار بیشتر از حد مورد نیاز بر این تغییرات است که ارتباطات بین سلولی را در بخش حافظه مغز کاهش داده و در مناطق هیجانی افزایش میدهد. این امر به معنای بروز اختلال در قضاوت است که میتواند فرد را در تشخیص و افتراق دوست و دشمن سردرگم کند. به همین دلیل، هر کنشی که نشان بدهد با آنچه در جامعه آن را هنجار میدانند، در تضاد است به معنای وجود جنگ شناختی میباشد.
Moghadamfar H, Mohseni Ahouei I. Cognitive warfare: the science of winning in the battle of minds. Publications of Tasnim News Agency; 2021. [In Persian]
McEwen BS, Weiss JM, Schwartz LS. Selective retention of corticosterone by limbic structures in rat brain. Nature. 1968;220(5170):911-2.
Eisner V, Picard M, Hajnóczky G. Mitochondrial dynamics in adaptive and maladaptive cellular stress responses. Nature Cell Biology. 2018;20(7):755-65. doi:10.1038/s41556-018-0133-0
Duman RS. Neuronal damage and protection in the pathophysiology and treatment of psychiatric illness: stress and depression. Dialogues in Clinical Neuroscience. 2009;11(3):239-55. doi:10.31887/ DCNS.2009.11.3/rsduman
Duval ER, Javanbakht A, Liberzon I. Neural circuits in anxiety and stress disorders: a focused review. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2015:115-26. doi:10.2147/TCRM.S48528
Lupien SJ, McEwen BS, Gunnar MR, Heim C. Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. Nature Reviews Neuroscience. 2009;10(6):434. doi:10.1038/nrn26 39
McEwen BS. Stress and hippocampal plasticity. Annual Review of Neuroscience. 1999;22(1):105-22. doi:10.1146/annurev.neuro.22.1.105
Boyle LM. A neuroplasticity hypothesis of chronic stress in the basolateral amygdala. The Yale Journal of Biology and Medicine. 2013;86(2):117.
McEwen BS. Effects of adverse experiences for brain structure and function. Biological Psychiatry. 2000;48(8):721-31. doi:10.1016/s0006-3223(00)0 0964-1
Goldstein DS. Stress-induced activation of the sympathetic nervous system. Bailliere's Clinical Endocrinology and Metabolism. 1987;1(2):253-78. doi:10.1016/s0950-351x(87)80063-0
Roozendaal B, McEwen BS, Chattarji S. Stress, memory and the amygdala. Nature Reviews Neuroscience. 2009;10(6):423-33. doi:10.1038/ nrn2651
Epel ES, Blackburn EH, Lin J, Dhabhar FS, Adler NE, Morrow JD, et al. Accelerated telomere shortening in response to life stress. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2004;101(49): 17312-5. doi:10.1073/pnas.0407162101
Huang X, Huang L, Lu J, Cheng L, Wu D, Li L, et al. The relationship between telomere length and aging-related diseases. Clinical and Experimental Medicine. 2025;25(1):72. doi:10.1007/s10238-025-01608-z
McEwen BS, Gianaros PJ. Central role of the brain in stress and adaptation: links to socioeconomic status, health, and disease. Annals of the New York Academy of Sciences. 2010;1186(1):190-222. doi:10.1111/j.1749-6632.2009.05331.x
Selye H. The general adaptation syndrome and the diseases of adaptation. The Journal of Clinical Endocrinology. 1946;6(2):117-230. doi:10.1210/ jcem-6-2-117
Selye H. Stress and the general adaptation syndrome. British Medical Journal. 1950;1(4667):1383-92. doi:10.1136/bmj.1.4667.1383
Selye H. History and present status of the stress concept. Stress and coping: An anthology: Columbia University Press; 1991. pp. 21-35.
Selye H. The Evolution of the Stress Concept: The originator of the concept traces its development from the discovery in 1936 of the alarm reaction to modern therapeutic applications of syntoxic and catatoxic hormones. American Scientist. 1973; 61(6):692-9.
McEwen BS. The brain on stress: Toward an integrative approach to brain, body, and behavior. Perspectives on Psychological Science. 2013; 8(6):673-5. doi:10.1177/1745691613506907
McEwen BS. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. Physiological Reviews. 2007;87(3):873-904. doi:10.1152/physrev.00041.2006
Bale TL, Epperson CN. Sex differences and stress across the lifespan. Nature Neuroscience. 2015;18(10):1413-20. doi:10.1038/nn.4112
Sapolsky R. Life without free will: Does it preclude possibilities?. Possibility Studies & Society. 2024; 2(3):272-81. doi:10.1177/27538699241284330
McEwen BS, Bowles NP, Gray JD, Hill MN, Hunter RG, Karatsoreos IN, et al. Mechanisms of stress in the brain. Nature Neuroscience. 2015;18(10):1353-63. doi:10.1038/nn.4086
Yaribeygi H, Panahi Y, Sahraei H, Johnston TP, Sahebkar A. The impact of stress on body function: A review. EXCLI Journal. 2017;16:1057-72. doi:10.17179/excli2017-480
Guilliams TG, Edwards L. Chronic stress and the HPA axis. The standard. 2010;9(2):1-12.
Charmandari E, Tsigos C, Chrousos G. Endocrinology of the stress response. Annual Review of Physiology. 2005;67(1):259-84. doi:10.1146/annurev.physiol.67.040403.120816
Lucassen PJ, Pruessner J, Sousa N, Almeida OF, Van Dam AM, Rajkowska G, Swaab DF, Czéh B. Neuropathology of stress. Acta Neuropathologica. 2014;127(1):109-35. doi:10.1007/s00401-013-122 3-5
Swanson LW, Petrovich GD. What is the amygdala? Trends in Neurosciences. 1998;21(8):323-31. doi:10.1016/S0166-2236(98)01265-X
Stamatakis AM, Sparta DR, Jennings JH, McElligott ZA, Decot H, Stuber GD. Amygdala and bed nucleus of the stria terminalis circuitry: implications for addiction-related behaviors. Neuropharmacology. 2014;76:320-8.
McEwen BS, Morrison JH. The brain on stress: vulnerability and plasticity of the prefrontal cortex over the life course. Neuron. 2013;79(1):16-29. doi:10.1016/j.neuron.2013.06.028
McEwen BS, Nasca C, Gray JD. Stress effects on neuronal structure: hippocampus, amygdala, and prefrontal cortex. Neuropsychopharmacology. 2016; 41(1):3-23. doi:10.1038/npp.2015.171
Weiss J. Selective retention of corticosterone by limbic structures in rat brain. Nature. 1968.
McEwen BS, Magarinos AM. Stress and hippocampal plasticity: implications for the pathophysiology of affective disorders. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental. 2001;16(S1):S7-19. doi:10.1002/hup.266
Surget A, Belzung C. Adult hippocampal neurogenesis shapes adaptation and improves stress response: a mechanistic and integrative perspective. Molecular Psychiatry. 2022;27(1):403-21. doi:10.10 38/s41380-021-01136-8
Cameron HA, Gould E. Adult neurogenesis is regulated by adrenal steroids in the dentate gyrus. Neuroscience. 1994;61(2):203-9. doi:10.1016/0306-4522(94)90224-0
Sah P, Faber EL, Lopez de Armentia M, Power JM. The amygdaloid complex: anatomy and physiology. Physiological Reviews. 2003;83(3):803-34.. doi:10.1152/physrev.00002.2003
Gongora M, Teixeira S, Martins L, Marinho V, Velasques B, Moraes L, et al. Neurobiological evidences, functional and emotional aspects associated with the amygdala: From “What is it?” to “What's to be done?”. Neuropsychiatry. 2019; 9(3):749-51.
Roozendaal B, McGaugh JL. Glucocorticoid receptor agonist and antagonist administration into the basolateral but not central amygdala modulates memory storage. Neurobiology of Learning and Memory. 1997;67(2):176-9. doi:10.1006/nlme. 1996.3765
Vyas A, Jadhav S, Chattarji S. Prolonged behavioral stress enhances synaptic connectivity in the basolateral amygdala. Neuroscience. 2006;143(2): 387-93. doi:10.1016/j.neuroscience.2006.08.003
Vyas A, Mitra R, Shankaranarayana Rao BS, Chattarji S. Chronic stress induces contrasting patterns of dendritic remodeling in hippocampal and amygdaloid neurons. The Journal of Neuroscience. 2002;22(15):6810-8. doi:10.1523/jneurosci.22-15-06810.2002
Lowery-Gionta EG, Crowley NA, Bukalo O, Silverstein S, Holmes A, Kash TL. Chronic stress dysregulates amygdalar output to the prefrontal cortex. Neuropharmacology. 2018;139:68-75. doi:10.1016/j.neuropharm.2018.06.032
Kenwood MM, Kalin NH, Barbas H. The prefrontal cortex, pathological anxiety, and anxiety disorders. Neuropsychopharmacology. 2022;47(1):260-75. doi:10.1038/s41386-021-01109-z
Avery SN, Clauss JA, Blackford JU. The human BNST: functional role in anxiety and addiction. Neuropsychopharmacology. 2016;41(1):126-41. doi:10.1038/npp.2015.185
Zheng J, Anderson KL, Leal SL, Shestyuk A, Gulsen G, Mnatsakanyan L, et al. Amygdala-hippocampal dynamics during salient information processing. Nature Communications. 2017;8(1):14413. doi:10.1 038/ncomms14413
McKlveen JM, Myers B, Herman JP. The medial prefrontal cortex: coordinator of autonomic, neuroendocrine and behavioural responses to stress. Journal of Neuroendocrinology. 2015;27(6):446-56. doi:10.1111/jne.12272
McEwen BS, Eiland L, Hunter RG, Miller MM. Stress and anxiety: structural plasticity and epigenetic regulation as a consequence of stress. Neuropharmacology. 2012;62(1):3-12. doi:10.101 6/j.neuropharm.2011.07.014
Naeini AM. Principles and Foundations of Soft Warfare. Saghi Publishing. 2012. [In Persian]
Junaidi R. Psychological Operations Techniques and Countermeasures. Behnashr Publishing; 2022. [In Persian]
صابری مقدم, آرزو و صحرایی, هدایت . (1405). اساس زیست عصب شناسی جنگ شناختی با نگاه غرب با تاکید بر جنگ رمضان. طب نظامی, 28(ویژه نامه شماره 1), 11-28. doi: 10.30491/jmm.2026.1007108.1515
MLA
صابری مقدم, آرزو , و صحرایی, هدایت . "اساس زیست عصب شناسی جنگ شناختی با نگاه غرب با تاکید بر جنگ رمضان", طب نظامی, 28, ویژه نامه شماره 1, 1405, 11-28. doi: 10.30491/jmm.2026.1007108.1515
HARVARD
صابری مقدم, آرزو, صحرایی, هدایت. (1405). 'اساس زیست عصب شناسی جنگ شناختی با نگاه غرب با تاکید بر جنگ رمضان', طب نظامی, 28(ویژه نامه شماره 1), pp. 11-28. doi: 10.30491/jmm.2026.1007108.1515
CHICAGO
آرزو صابری مقدم و هدایت صحرایی, "اساس زیست عصب شناسی جنگ شناختی با نگاه غرب با تاکید بر جنگ رمضان," طب نظامی, 28 ویژه نامه شماره 1 (1405): 11-28, doi: 10.30491/jmm.2026.1007108.1515
VANCOUVER
صابری مقدم, آرزو, صحرایی, هدایت. اساس زیست عصب شناسی جنگ شناختی با نگاه غرب با تاکید بر جنگ رمضان. طب نظامی, 1405; 28(ویژه نامه شماره 1): 11-28. doi: 10.30491/jmm.2026.1007108.1515