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Axes de recherche principaux

NeuroPain  ι  Nociception et douleur

NeuroTime  ι  Le Temps dans la perception et l'action

NeuroDegen  ι Maladies neurodégénératives et neurogénétiques

Axes transversaux

Épigénétique dans le système nerveux

L'un des principaux objectifs de NeuroStra est de comprendre comment l'environnement, au sens large, influence la fonction et le dysfonctionnement du SNC. À cet égard, les trois axes de NeuroStra tirent parti des approches épigénétiques pour élucider l'effet d'un stimulus, d'un état pathologique ou d'un traitement potentiel (par exemple, la synchronisation à long terme, l'apprentissage, la douleur chronique, les maladies neurodégénératives, les troubles psychiatriques, les thérapies, la toxicomanie) à l'échelle du génome.

Cartographie du connectome cérébral

La connectivité neuronale est à la base de la fonction cérébrale, et le concept selon lequel les circuits cérébraux sont façonnés de manière dynamique par l'expérience, la pathologie et la génétique est devenu l'un des dogmes centraux des neurosciences. Les cognitions, les émotions et les comportements dans la santé et la maladie sont de plus en plus considérés en termes de fonctionnement des circuits neuronaux. Dans ce contexte, un objectif commun des axes de recherche de NeuroStra est l'exploration fine des caractéristiques du connectome cérébral - à de multiples échelles temporelles et spatiales -, permettant ainsi de déchiffrer les signatures du réseau pertinentes pour les processus neurodéveloppementaux, pathologiques ou neuroadaptatifs étudiés dans nos études. Nos approches vont de l'imagerie synaptique et cellulaire (via des approches moléculaires, génétiques, électrophysiologiques et de microscopie multiphotonique dans le domaine préclinique) à la cartographie structurelle et fonctionnelle du connectome cérébral à l'aide d'IRM non invasive dans des modèles animaux et chez des patients (par exemple, douleur, troubles neurodégénératifs et psychiatriques). Ces stratégies, d'une importance capitale, nous permettent de réaliser des études longitudinales pendant le développement ou l'évolution de la maladie, de suivre les schémas de propagation de la maladie au niveau du réseau et d'identifier les voies vulnérables ou résilientes. Cela permettra en outre de développer et de tester des schémas thérapeutiques, de déchiffrer leur schéma au niveau des circuits et de passer du stade préclinique au stade clinique.

Nouveaux marqueurs neuropsychologiques

De nombreuses neuropathologies manquent de biomarqueurs précoces permettant de prédire la progression de la maladie et de mettre en place des stratégies de prévention. Une approche innovante et interdisciplinaire permettra de rapprocher l'expertise en neurosciences de celle des sciences humaines (économie, langage, musique) afin de développer de nouveaux outils de diagnostic.

Criblage de molécules

Un autre objectif de NeuroStra est d'identifier de nouvelles molécules qui modulent les fonctions neuronales ou les restaurent en cas de dysfonctionnement. Cet aspect est essentiel car il permet non seulement de faire progresser notre connaissance fondamentale des mécanismes neuronaux (par exemple, la douleur, l'abus de drogues, les troubles neurodégénératifs, les troubles psychiatriques, les rythmes neurobiologiques...), mais il ouvre également de nouvelles voies d'intervention thérapeutique.

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