- Disciplines
- Autre (Biologie Santé)
- Laboratoire
- UMR 7225 Institut du cervea
- Institution d'accueil
- Sorbonne Université SIS (Sciences, Ingénierie, Santé)
- Ecole doctorale
- Cerveau, cognition, comportement - ED 158
Description
La prise de décision adaptative repose sur lapprentissage des contingences actionrésultat. Cela nécessite, en retour, deux processus étroitement couplés : lencodage de lexpérience lors du comportement actif et la consolidation de ces représentations durant les états hors ligne. Au sein des réseaux hippocampo-préfrontaux, lactivité coordonnée des ensembles neuronaux et les dynamiques populationnelles émergentes, incluant le replay, les ondes aiguës-ripples, les états UP/DOWN et les oscillations gamma, sont considérées comme des mécanismes clés du transfert dinformation lors de la formation, de la stabilisation et de la récupération mnésique.Ces processus reposent sur la réorganisation plastique des circuits hippocampiques et corticaux par la formation et la modification des synapses. Les neuromodulateurs, tels que la dopamine, la noradrénaline et lacétylcholine, jouent un rôle central dans la régulation de ces mécanismes en modulant lexcitabilité neuronale et la plasticité synaptique, tout en assurant une signalisation globale de la valence et de la saillance. De cette manière, ils peuvent orienter quelles représentations sont encodées, stabilisées ou supprimées.
Malgré des travaux approfondis sur les dynamiques de réseau et sur la neuromodulation prises séparément, leur interaction au cours du traitement mnésique demeure insuffisamment comprise. En particulier, la manière dont les neuromodulateurs façonnent la sélection, la coordination et la stabilisation à long terme des ensembles hippocampo-corticaux à travers les états comportementaux et le sommeil reste à élucider.
Ce projet teste lhypothèse selon laquelle les neuromodulateurs fournissent des signaux instructifs temporellement précis qui régulent la formation des ensembles durant le comportement et orientent le replay ainsi que la consolidation pendant le sommeil. Pour cela, nous combinons lélectrophysiologie à grande échelle avec le suivi et la manipulation en temps réel de la libération des neuromodulateurs chez des souris librement mobiles.
Afin détudier les différentes étapes de la mémoire, nous avons développé une tâche originale dans laquelle les souris explorent volontairement un environnement vaste et complexe tout en recherchant des récompenses. Ce dispositif favorise la formation répétée de nouvelles associations spatiales, permettant un examen systématique de lencodage, de la consolidation et de la récupération au sein des circuits hippocampo-corticaux.
Pour caractériser la libération des neuromodulateurs dans les régions cibles pendant le comportement et le sommeil, nous utilisons de nouveaux capteurs génétiquement encodés des neuromodulateurs, couplés à la photométrie par fibre optique. En combinant ces enregistrements avec des acquisitions simultanées multi-régions à laide de sondes en silicium haute densité (Neuropixels 2.0), nous pouvons analyser conjointement comment la libération des neuromodulateurs durant le comportement est corrélée à lactivité neuronale ainsi quà lémergence des ensembles et des dynamiques neuronales.
Au-delà de lobservation et de la corrélation de ces phénomènes, nous cherchons à déterminer linfluence causale de la neuromodulation hippocampique sur les processus mnésiques. À cette fin, nous mettrons en uvre des manipulations optogénétiques en boucle fermée afin dinhiber (ou de stimuler) spécifiquement la libération des neuromodulateurs vers lhippocampe, en utilisant une inhibition ou une excitation efficace des terminaisons axonales lors dévénements neuronaux intrinsèques (par exemple, les ripples) ou comportementaux (par exemple, la consommation de récompense).
En résumé, ce travail vise à élucider linteraction dynamique entre les systèmes neuromodulateurs et les dynamiques des circuits neuronaux. Cette compréhension est essentielle pour décrypter les bases des comportements complexes et éclairer les mécanismes de reconfiguration pathologique des circuits dans les troubles mentaux et de lhumeur.
Compétences requises
Expérience avec l'analyse de données d'expériences d'électrophysiologie in vivo De préférence, expérience avec les neuromodulateurs et l'hippocampe/le cortex préfrontalBibliographie
Girardeau G, Lopes-Dos-Santos V. Brain neural patterns and the memory function of sleep. Science 6567:560-564 (2021).Atherton, L. A., Dupret, D. & Mellor, J. R. Memory trace replay: the shaping of memory consolidation by neuromodulation. Trends in Neurosciences 38, 560570 (2015).
Wu, Z., Lin, D. & Li, Y. Pushing the frontiers: tools for monitoring neurotransmitters and neuromodulators. Nat Rev Neurosci 23, 257274 (2022).
Likhtik, E. & Johansen, J. P. Neuromodulation in circuits of aversive emotional learning. Nat Neurosci 22, 15861597 (2019).
Karalis, N. & Sirota, A. Breathing coordinates cortico-hippocampal dynamics in mice during offline states. Nat Commun 13, 467 (2022).
Mots clés
mémoire, neuromodulation, hippocampe, cortex préfrontal, électrophysiologie in vivo, fiber photometryOffre financée
- Type de financement
- Contrat Doctoral
- Pays
-
Mexique (Conacyt)
Si vous êtes une institution d'accueil française, vous trouverez plus d'information sur ce programme à cette page
Pakistan (Higher Education Commission)
Si vous êtes une institution d'accueil française, vous trouverez plus d'information sur ce programme à cette page
Chine (CSC)
Dates
Date limite de candidature 01/06/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/26
Date de création26/03/26
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d'anglais requisB2 (intermédiaire)
Divers
Contacts
Vous devez vous connecter pour voir ces informations.
Cliquez ici pour vous connecter ou vous inscrire (c'est gratuit !)
