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    Sciences méca./Ind.
    publié le 26/06/2012

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    Etude de circuits spécifiques en réseaux par imagerie cérébrale

    Document de 5 pages au format WORD

    RÉSUMÉ

    Ce document résume les concepts et les approches d'analyse d'images qui permettent d'aborder l'interconnectivité cérébrale, en ayant pris soin de redéfinir au préalable les notions essentielles de la biologie du neurone qui constituent le socle des hypothèses et des modèles testés en neuroimagerie. L'étude par imagerie de circuits spécifiques en réseaux va permettre de cerner de façon plus réaliste le fonctionnement dynamique du système nerveux central qui sous tend de nombreuses fonctions cérébrales.

    PLAN

    Résumé

    I) Imagerie de l'activité cérébrale
    II) Physiologie neuronale
    III) Réseaux de connectivité cérébrale
    IV) Principe d'intégration fonctionnelle
    V) Vers une modélisation de la circuiterie cérébrale par imagerie

    AUTRES

    [...]

    L'essor de l'imagerie fonctionnelle, depuis une vingtaine d'années, a permis de progresser de façon significative dans la connaissance du cerveau, tout d'abord avec la tomographie par émission de positons (TEP) et ensuite avec l'Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf). Ces deux techniques d'imagerie fonctionnelle sont sensibles à des variations locales de flux et de volume sanguins cérébraux. L'IRMf présente l'avantage d'être sensible à de très faibles variations locales de la concentration sanguine en oxygène, d'être non invasive et d'avoir une excellente résolution spatiale comparée à la TEP. Aussi, des chercheurs recueillent, à partir de techniques électrophysiologiques EEG, MEG, TMS, des informations qui se déroulent à des échelles temporelles et spatiales très différentes, séparément ou à partir d'acquisitions simultanées TMS/EEG, TMS/PET ou EEG/IRMf. Les mécanismes à partir desquels l'apport vasculaire s'adapte aux changements de l'activité neuronale ne sont pas encore parfaitement compris. Cette adaptation du couplage neurovasculaire serait restreinte localement dans l'espace et dans le temps. Le couplage des techniques électrophysiologiques et d'imagerie devrait permettre d'obtenir une imagerie cérébrale de haute résolution spatiotemporelle, d'améliorer notre connaissance sur le couplage neurovasculaire et potentiellement de fournir des indications précoces sur les dysfonctionnements cérébraux (...)

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