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Coupe d’organoïde cérébral humain. Les organoïdes sont des structures multicellulaires reproduisant des organes en trois dimensions en culture in vitro. Par rapport à une culture classique, réalisée à plat et comprenant un seul type de cellule, les organoïdes miment plus efficacement le fonctionnement de l’organe répliqué et reproduisent certaines de ses fonctions. Ils sont notamment utilisés pour étudier le développement des organes et les maladies qui les touchent. Ainsi, ce "mini-cerveau" en…

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Coupe d’organoïde cérébral humain permettant d'étudier un trouble du neurodéveloppement
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L’IRM de diffusion est une modalité d’IRM qui permet d’estimer la direction de diffusion des molécules d’eau, ce qui donne une indication sur la direction principale des fibres nerveuses. L’équipe Empenn développe des algorithmes de tractographie permettant de reconstruire ces fibres nerveuses. Cela peut servir à étudier la connectivité cérébrale et rechercher d’éventuels biomarqueurs d’imagerie spécifiques d’une pathologie cérébrale.

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Fibres nerveuses du cerveau estimées par tractographie
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L’IRM de diffusion est une modalité d’IRM qui permet d’estimer la direction de diffusion des molécules d’eau, ce qui donne une indication sur la direction principale des fibres nerveuses. L’équipe Empenn développe des algorithmes de tractographie permettant de reconstruire ces fibres nerveuses. Cela peut servir à étudier la connectivité cérébrale et rechercher d’éventuels biomarqueurs d’imagerie spécifiques d’une pathologie cérébrale.

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Fibres nerveuses du cerveau estimées par tractographie
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L’IRM de diffusion est une modalité d’IRM qui permet d’estimer la direction de diffusion des molécules d’eau, ce qui donne une indication sur la direction principale des fibres nerveuses. L’équipe Empenn développe des algorithmes de tractographie permettant de reconstruire ces fibres nerveuses. Cela peut servir à étudier la connectivité cérébrale et rechercher d’éventuels biomarqueurs d’imagerie spécifiques d’une pathologie cérébrale.

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Fibres nerveuses du cerveau estimées par tractographie
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L’Électroencéphalographie (EEG) mesure l’activité électrique du cerveau. L’équipe Empenn de l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA) utilise cette modalité, couplée à l’IRM, pour élaborer des protocoles de neurofeedback. Il s’agit de montrer à un sujet un stimulus relié, en temps réel, à son activité cérébrale. L’équipe Empenn étudie l’apport de ces protocoles à la rééducation motrice après un accident vasculaire cérébral (AVC), ainsi qu’au traitement de la…

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Électroencéphalographie et neurofeedback
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Astrocytes de l’amygdale (immunomarquage, vert ; noyaux en bleu) et récepteurs de l’ocytocine (visualisation de l’ARN, rouge) chez une souris, vus en microscopie en fluorescence. Les cellules gliales, dont les astrocytes font partie, sont des cellules du cerveau. Longtemps considérées comme de simples soutiens aux neurones, elles ont été peu étudiées. On sait maintenant qu'elles collaborent étroitement avec les neurones pour traiter l’information sensorielle et émotionnelle. Les astrocytes en…

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Astrocytes de l’amygdale et récepteurs de l’ocytocine chez une souris
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Utilisation uniquement dans le cadre du concours LPPI

Les plexus choroïdes sécrètent le liquide céphalo-rachidien - ou cérébrospinal - dans lequel baigne le cerveau. Les cellules qui les constituent forment ainsi une barrière entre le sang et le cerveau, empêchant certaines molécules toxiques d’y pénétrer. Par immunofluorescence verte, on visualise la remarquable vascularisation d’une partie d’un plexus choroïde, prélevée chez un raton de 9 jours. Les scientifiques s’intéressent ici à la façon dont les cellules immunitaires peuvent entrer dans le…

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Le chou-chou du cerveau
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Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on sent une odeur ? La perte d'odorat, qui touchait déjà une personne sur cinq avant le Covid-19, est-elle réversible ? Peut-on créer un nez artificiel ? Venez suivre une équipe du Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CNRL) qui s'intéresse aux étonnantes interactions entre le cerveau et l'odorat.

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Confidences de l'odorat (Les)
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Portrait d'Adrien Meguerditchian, médaille de bronze du CNRS 2021, chercheur en cognition et neuropsychologie du primate, spécialiste de la communication gestuelle, de la latéralité manuelle et de leurs bases cérébrales au Laboratoire de psychologie cognitive. " Biologiste de formation, j'explore la piste des origines gestuelles de la parole depuis ma rencontre déterminante, lors de mon tout premier stage d'observation de babouins, avec le professeur de psychologie…

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Médaille de bronze 2021 : Adrien Meguerditchian, chercheur en psychologie comparée
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Dyslexie, autisme ou maladies rares... D'où viennent les troubles du neurodéveloppement qui touchent de plus en plus d'enfants ? Ce reportage nous emmène à la rencontre de médecins et de scientifiques qui étudient la formation du cerveau avant la naissance à l'aide d'une technologie révolutionnaire : les organoïdes, des répliques miniatures simplifiées de nos organes, cultivées en laboratoire.

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Organoïdes : des cerveaux de laboratoire pour la recherche
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Tractographie de l'imagerie par résonance magnétique de diffusion du cerveau humain vivant. L’IRM de diffusion permet de reconstruire et étudier les connexions cérébrales chez l’être humain vivant. Véritables "autoroutes du cerveau", elles permettent les échanges d’informations entre les régions cérébrales. Elles sont indispensables au fonctionnement cognitif, qui nécessite d’associer le travail de régions distantes pour penser, réfléchir, se souvenir et interagir avec son environnement de…

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Tractographie de l'IRM de diffusion du cerveau humain vivant
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Le glioblastome est une tumeur cérébrale dont l’agressivité peut être attribuée aux cellules souches tumorales. Responsables de la résistance aux traitements, ces cellules ont la capacité de former des neurosphères et peuvent s’engager dans des voies de différenciation neurale dans certaines conditions de culture. Des cellules souches issues de glioblastome humain, regroupées en une neurosphère, sont visibles ici par le marquage en bleu de leur noyau. Sous l’action de facteurs de croissance,…

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Galaxie cérébrale
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Expression d’une protéine auxiliaire des récepteurs AMPA, TARP gamma 8, le long d'une dendrite d'un neurone CA1 de tranches organotypique d'hippocampe, vue par microscopie confocale. Les couleurs représentent différents niveaux de profondeurs dans la tranche. Les traits en gris représentent la réponse électrique des récepteurs AMPA au glutamate. Cette image nous rappelle qu'il n'existe pas de techniques parfaites et, à ce titre, souligne l'importance de combiner différentes stratégies.

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Expression de TARP gamma 8 et réponse électrique des récepteurs AMPA au glutamate
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Imaginez : vous êtes dans un monde virtuel, vous vous promenez dans un verger et vous souhaitez cueillir une pomme. Au moment où vous l'attrapez, vous la sentez dans votre main, pour de vrai. Faire entrer le toucher dans la réalité virtuelle, c'est le projet de recherche du laboratoire IRISA à Rennes. Claudio Pacchierotti et ses collègues sont spécialistes de l'haptique, c'est-à dire la science qui étudie le toucher. Leur recherche a deux approches : d'une part ils utilisent…

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Quand le toucher s'invite dans la réalité virtuelle
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Portrait de Catherine Tallon-Baudry, lauréate de la médaille d'argent du CNRS 2021, chercheuse en neurosciences au Laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles, spécialiste du couplage cerveau-viscères chez l'humain et de leur contribution au fondement biologique de la conscience. " Adolescente, la lecture d'un entrefilet sur le cerveau et la pensée fut une révélation ! Après des études de biologie, je me suis spécialisée en neurosciences…

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Médaille d'Argent du CNRS 2021 : Catherine Tallon-Baudry, chercheuse en neurosciences
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Portrait de Valentina Emiliani, lauréate de la médaille d'argent du CNRS 2021, directrice de recherche, responsable de l'équipe Microscopie à modulation du front d'onde à l'Institut de la vision, spécialisée dans la microscopie optique pour le vivant. " Après plusieurs années de recherche sur les propriétés optiques des structures à effet quantique, mes recherches sont aujourd'hui centrées sur le développement de méthodes optiques pour le contrôle des neurones par…

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Médaille d'Argent 2021 : Valentina Emiliani, chercheuse en physique
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Chercheur en neurobiologie, spécialisé dans la physiologie des circuits neuronaux dans l'équipe Inhibitory transmission and neural computation de l'Institut de biologie de l'ENS. " Mon attrait pour la recherche fondamentale est né à 12 ans, lors d'une journée portes ouvertes d'un laboratoire orléanais. Durant ma thèse, j'ai été conquis par la richesse et la diversité des circuits neuronaux inhibiteurs qui contrôlent les cellules principales pour effectuer des opérations…

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Médaille de Bronze 2021 : Vincent Villette, chercheur en neurobiologie
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Portrait de Paul-Antoine Libourel, Médaille de Cristal du CNRS 2021, spécialisé en enregistrement, analyse et écophysiologie du sommeil animal au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon . " Pourquoi dormons-nous ? C'est cette simple question qui m'a poussé ces dix dernières années à monter un axe de recherche sur le sommeil et à développer les méthodologies matérielles et logicielles associées. En 2013, avec l'Institut des nanotechnologies de Lyon, nous avons créé un…

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Médaille de Cristal 2021 : Paul-Antoine Libourel, ingénieur de recherche en biomonitoring
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Rochelle Ackerley, médaille de bronze du CNRS 2020, chercheuse en neurosciences, spécialisée dans le codage et la perception par le toucher chez l'humain au sein du Laboratoire de neuro-sciences sensorielles et cognitives.  " Je suis fascinée par la compréhension des mécanismes impliqués dans la perception de notre environnement avec sa multitude de stimulus. En 2010, j'ai pu pour la première fois écouter mes propres neurones. Ceci est possible grâce à une technique très…

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Médaille de bronze 2020 : Rochelle Ackerley, chercheuse en neurosciences
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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale. Des cultures primaires de neurones de rongeur sont réalisées sur des réseaux de “nanosondes” constitués de nanofils de silicium. Cette image a été produite dans le cadre d'une étude de l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity), en collaboration avec le LAAS-CNRS.

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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale
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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale. Le réseau de nanosondes est monté sur un circuit électrique imprimé pour pouvoir procéder aux enregistrements de l’activité neuronale. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", a l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity), en collaboration avec le LAAS-CNRS.

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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale
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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale. Des cultures primaires de neurones de rongeur sont réalisées sur des réseaux de “nanosondes” réalisées à partir de nanofils de silicium. On voit une partie de la platine d’enregistrement permettant le suivi en temps réel de l’activité des neurones. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et…

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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale
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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale. Des cultures primaires de neurones de rongeur sont réalisées sur des réseaux de “nanosondes” réalisées à partir de nanofils de silicium. Préparation de l'ensemencement. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity), en collaboration avec le LAAS-CNRS.

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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale
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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale. Des cultures primaires de neurones de rongeur sont réalisées sur des réseaux de “nanosondes” réalisées à partir de nanofils de silicium. Préparation de l'ensemencement. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity), en collaboration avec le LAAS-CNRS.

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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale
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Analyse morphologique et qualitative d’images de microscopie confocale. Des cultures primaires de neurones ont été marquées pour détecter l’expression de diverses protéines. Les cellules marquées sont mises en place sur le microscope avant observation. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", au plateau d'imagerie cellulaire de l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity).

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Analyse morphologique et qualitative d’images de microscopie confocale
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Analyse morphologique et qualitative d’images de microscopie. Des cultures primaires de neurones ont été marquées pour détecter l’expression de diverses protéines. Les échantillons sont en cours d'observation sur un microscope confocal. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", au plateau d'imagerie cellulaire de l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity).

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Analyse morphologique et qualitative d’images de microscopie confocale
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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale. Des cultures primaires de neurones de rongeur sont réalisées sur des réseaux de “nanosondes” réalisées à partir de nanofils de silicium. On peut observer l'interfaçage avec le dispositif d'enregistrement. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity), en collaboration avec…

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Réseau de nanosondes pour l’enregistrement de l’activité neuronale
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Étude de marqueurs neuronaux dans un cerveau de souris. Immunomarquages sur des coupes de cerveau de souris avant le scellement des lames, pour l’analyse par microscopie confocale dans le cadre d'une étude de marqueurs neuronaux. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity).

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Etude de marqueurs neuronaux dans un cerveau de souris
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Immunomarquages sur cultures de neurones de rongeurs, avant le scellement des lames, pour l’analyse par microscopie confocale dans le cadre d'une étude de marqueurs neuronaux. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity)

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Immunomarquages sur cultures de neurones de rongeurs
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Analyses biochimiques et immuno-histologiques à partir de cultures de neurones infectés de rongeurs dans le cadre d'une étude de marqueurs neuronaux. Études réalisées dans l'équipe "Pathogénèse des infections virales du système nerveux central adulte et en développement", à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (Infinity)

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Analyses à partir de cultures de neurones infectés de rongeurs
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Récepteur purinergique P2X4 (marquage vert), sensible à l’adénosine triphosphate (ATP). Cette molécule participe à la communication électrochimique entre les neurones (neuromédiateur). C'est également une molécule de communication entre les cellules gliales et les neurones (gliotransmetteur). Au sein du système nerveux, les messages sont transmis d'un neurone à un autre neurone sous la forme de signaux électriques qui voyagent le long des axones. Les neurones sont séparés entre eux par l…

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Récepteur purinergique P2X4 sensible à l’adénosine triphosphate ATP
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Portrait de Rosa Cossart, médaille d'argent du CNRS 2020, chercheuse en neurosciences, spécialiste du développement des circuits neuronaux de la mémoire et directrice de l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée. " Mon parcours est un petit peu atypique. J'ai choisi de commencer mes études par l'École Centrale, une école d'ingénieurs généraliste qui n'enferme donc pas dans une discipline, mais je savais pertinemment vouloir ensuite explorer le cerveau. Au cours de mon…

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Médaille d'argent 2020 : Rosa Cossart, chercheuse en neurosciences
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L'oeil est l'un des organes les plus développés du monde vivant et notamment chez l'homme. Sa principale fonction est de détecter les mouvements grâce aux cellules photoréceptrices de la rétine qui ne transmettent qu'une faible quantité d'informations au cerveau. En copiant ce fonctionnent, la société Prophesee a mis au point une caméra révolutionnaire qui n'enregistre que les données correspondant à des points en mouvement. Soit un gain d'énergie et de rapidité de…

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Oeil caméra (L')
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Expérience de stimulation magnétique transcrânienne (TMS), qui intervient de manière précise, spatialement et temporellement, sur l’activité cérébrale. Cette expérience en particulier vise à modifier l’activité du cortex visuel. Le Centre de recherche cerveau et cognition (CerCo) étudie différentes modalités sensorielles et fonctions cognitives associées, ainsi que la mémoire et différents états mentaux. Réalisées chez le singe, l’homme sain, le patient et/ou la machine, ses recherches…

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Expérience de stimulation magnétique transcrânienne (TMS) au CerCo
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Expérience de stimulation magnétique transcrânienne (TMS), qui intervient de manière précise, spatialement et temporellement, sur l’activité cérébrale. Cette expérience en particulier vise à modifier l’activité du cortex visuel. Le Centre de recherche cerveau et cognition (CerCo) étudie différentes modalités sensorielles et fonctions cognitives associées, ainsi que la mémoire et différents états mentaux. Réalisées chez le singe, l’homme sain, le patient et/ou la machine, ses recherches…

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Expérience de stimulation magnétique transcrânienne (TMS) au CerCo
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Expérience de stimulation magnétique transcrânienne (TMS), qui intervient de manière précise, spatialement et temporellement, sur l’activité cérébrale. Cette expérience en particulier vise à modifier l’activité du cortex visuel. Le Centre de recherche cerveau et cognition (CerCo) étudie différentes modalités sensorielles et fonctions cognitives associées, ainsi que la mémoire et différents états mentaux. Réalisées chez le singe, l’homme sain, le patient et/ou la machine, ses recherches…

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Expérience de stimulation magnétique transcrânienne (TMS) au CerCo

CNRS Images,

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