
Une innovation pour mesurer l’activité cérébrale dans toutes ses dimensions.
La technologie
L’électrophysiologie permet d’enregistrer l’activité électrique des neurones et d’y détecter les anomalies caractéristiques de certaines maladies du cerveau.
Avec 4 096 électrodes contre 64, ce nouvel équipement va augmenter considérablement les capacités :
- de suivi de la propagation du signal électrique tout au long des neurones,
- d’enregistrement de l’activité électrique globale de milliers de neurones,
- d’étude des effets des molécules thérapeutiques sur l’activité électrique des neurones.
Paroles de chercheurs
« Grâce à cet équipement, la communauté scientifique va pouvoir franchir une étape dans la compréhension des mécanismes en jeudans le développement des maladies. »

Un accélérateur de recherche sur de nombreuses pathologies
Cet équipement ultra-novateur permettra aux chercheurs :
- de mieux comprendre les dysfonctionnements des réseaux neuronaux dans des pathologies comme la maladie d’Alzheimer ou les épilepsies,
- d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques personnalisées pour freiner la maladie et demain en guérir.
Et aussi :
cette technologie sera également utilisée pour mieux caractériser les décharges électriques anormales dans les cultures cellulaires de patients atteints de la sclérose en plaques, de la maladie de Charcot (SLA), de la maladie de Parkinson, ou encore de troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
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Une avancée exceptionnelle pour une stimulation cérébrale profonde ultra-ciblée.
La technologie
Grâce au dispositif Neuro-Omega, il est désormais possible d’enregistrer avec une précision maximale les ondes bêta, signaux électriques neuronaux situés dans les structures profondes du cerveau et dont les anomalies sont caractéristiques des troubles moteurs dans la maladie de Parkinson.
Dans le cadre des maladies neurologiques et psychiatriques résistantes aux traitements médicamenteux, le dispositif va permettre d’optimiser considérablement les thérapies de stimulation cérébrale profonde (SCP)et de neurofeedback.
Paroles de chercheurs
« Avec cet équipement, nous pouvons optimiser les effets de la stimulation cérébrale profonde des patients parkinsoniens et ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour d’autres maladies. »

Vers des réponses thérapeutiques beaucoup plus personnalisées
Maladie de Parkinson : la SCP est une thérapie efficace dans le traitement des patients qui présentent des complications aux traitements médicamenteux.
Ce nouvel équipement va permettre :
- + de précision pour l’implantation de l’électrode dans la zone du noyau subthalamique,
- + d’efficacité de la neuromodulation par SCP car la stimulation se fera dans la zone cérébrale précise où les anomalies des ondes bêta seront observées chez chaque patient en temps réel,
- + de confort avec, à terme, l’espoir de pratiquer l’implantation des électrodes sous anesthésie générale.
Et aussi :
cette technologie ouvre la voie au développement de la SCP pour des maladies comme les dystonies complexes, le syndrome de Gilles de la Tourette, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ou encore les épilepsies.
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Plus de précision pour explorer des zones du cerveau jusqu’ici invisibles.
La technologie
Ce microscope est équipé d’un système d’optique adaptative qui permet l’analyse des tissus avec une résolution 4 fois plus haute que les systèmes actuels.
Il permet pour la première fois de :
- regarder toutes les structures et les compartiments des cellules dont les neurones, même les plus petits,
- observer avec une précision inégalée les anomalies de localisation et de formes des protéines dans des cerveaux pathologiques,,
- mieux comprendre les mécanismes cellulaires des maladies pour mettre au point des traitements ciblés.
Paroles de chercheurs
« Cet équipement permettra de localiser précisément les protéines à l’intérieur des neurones, étape majeure pour la compréhension des mécanismes biologiques pathologiques. »

Une technologie d’avant-garde au service de nombreux projets
Dans la sclérose en plaques, on observe une perte de myéline*, suivie chez certains patients d’une remyélinisation spontanée.
Grâce au microscope STED, nos équipes de chercheurs pourront :
- examiner l’assemblage des protéines au niveau des nœuds de Ranvier, structures intercalées entre les segments de myéline,
- mieux identifier leur rôle dans la perte et la régénération de la myéline,
- identifier de nouvelles thérapies remyélinisantes.
Et aussi :
le microscope STED va permettre d’aller plus loin dans la compréhension des dysfonctionnements biologiques de l’ensemble des maladies neurologiques et psychiatriques, vers de nouvelles pistes thérapeutiques.
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