{"id":910,"date":"2024-12-06T16:32:34","date_gmt":"2024-12-06T15:32:34","guid":{"rendered":"https:\/\/incia.onlinecreation.fr\/?post_type=buni_events&#038;p=910"},"modified":"2025-02-11T13:14:44","modified_gmt":"2025-02-11T12:14:44","slug":"soutenance-de-these-gabriel-barrios","status":"publish","type":"buni_events","link":"https:\/\/incia.u-bordeaux.fr\/fr\/events\/soutenance-de-these-gabriel-barrios\/","title":{"rendered":"<span>Soutenance de th\u00e8se &#8211; <\/span>Gabriel Barrios"},"content":{"rendered":"<p><strong>Lieu : Centre Broca<\/strong><\/p>\n<p>Soutenance en fran\u00e7ais.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Gabriel Barrios<\/strong><br \/>\nINCIA<\/p>\n<p>Directeur de th\u00e8se : Fran\u00e7ois Lambert<\/p>\n<h3>Titre<\/h3>\n<p>Adaptation des r\u00e9seaux vestibulaires pendant la m\u00e9tamorphose du x\u00e9nope<\/p>\n<p><em>Adaptation of vestibular networks during xenopus metamorphosis<\/em><\/p>\n<h3>R\u00e9sum\u00e9<\/h3>\n<p>Chez tous les vert\u00e9br\u00e9s, le syst\u00e8me vestibulaire utilise la d\u00e9tection des mouvements de la t\u00eate pour stabiliser le regard et la posture. Ce m\u00e9canisme de transformation sensorimotrice se fait via les voies vestibulo-motrices qui int\u00e8grent les signaux sensoriels vestibulaires afin d\u2019\u00e9laborer une commande motrice r\u00e9flexe, vestibulo-oculaire (VO) ou vestibulospinale (VS) participant respectivement au contr\u00f4le oculomoteur et postural. Cette transformation est sp\u00e9cifiquement adapt\u00e9e aux contraintes vestibulo-oculaires et spinales. Dans ce contexte, les amphibiens offrent un mod\u00e8le unique pour appr\u00e9hender la maturation anatomo-fonctionnelle des r\u00e9seaux vestibulaires, en particulier les neurones vestibulaires centraux, en fonction des contraintes et des sp\u00e9cificit\u00e9s du contr\u00f4le vestibulaire du regard et de la posture. En effet, pendant la m\u00e9tamorphose, le syst\u00e8me oculomoteur, les organes labyrinthiques et l\u2019anatomie des noyaux vestibulaires ne sont pas fondamentalement modifi\u00e9s, alors que le syst\u00e8me posturo-locomoteur ainsi que le r\u00e9f\u00e9rentiel sensoriel vestibulaire vont \u00eatre totalement r\u00e9organis\u00e9s. Le but de ce travail de th\u00e8se est donc d\u2019\u00e9tudier la maturation et la r\u00e9organisation des r\u00e9seaux vestibulo-moteurs \u00e0 la lumi\u00e8re des changements plus ou moins importants que subissent les comportements r\u00e9flexes vestibulaires pendant cette p\u00e9riode d\u00e9veloppementale. Les enregistrements intracellulaires des neurones vestibulaires centraux r\u00e9alis\u00e9s chez la larve, avant m\u00e9tamorphose et chez le juv\u00e9nile, apr\u00e8s m\u00e9tamorphose, ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 deux ph\u00e9notypes \u00e9lectrophysiologiques distincts : des neurones phasiques \u00e0 la d\u00e9charge transitoire et des neurones toniques avec une d\u00e9charge continue. Les propri\u00e9t\u00e9s des neurones phasiques ne pr\u00e9sentent pas de diff\u00e9rences majeures entre la larve et le juv\u00e9nile. En revanche, pour les neurones toniques, la dynamique de d\u00e9charge apparait plus r\u00e9duite chez le juv\u00e9nile que chez la larve. La proportion de neurones VS phasique et tonique change radicalement d\u2019une majorit\u00e9 de tonique chez la larve \u00e0 une majorit\u00e9 de phasique chez le juv\u00e9nile. A l\u2019inverse les neurones VO restent majoritairement toniques pendant la m\u00e9tamorphose. Ces variations diff\u00e9rentielles des proportions de neurones phasiques et toniques pourraient s\u2019expliquer, au moins en partie, par une activit\u00e9 neurog\u00e9nique sp\u00e9cifique au sein des populations VS et VO au cours du d\u00e9veloppement larvaire pr\u00e9coce. Ces diff\u00e9rences observ\u00e9es dans les groupes neuronaux VO et VS sous-tendent le remaniement plus ou moins important des comportements r\u00e9flexes vestibulo-oculaires et vestibulospinaux. La r\u00e9organisation des fonctions vestibulaires s\u2019op\u00e8re \u00e9galement au niveau des r\u00e9seaux vestibulo-moteurs. Ainsi un autre aspect de ce travail de th\u00e8se a \u00e9t\u00e9 de comprendre comment les voies vestibulospinales assurant le contr\u00f4le postural du syst\u00e8me axial chez la larve pourraient s\u2019adapter au cours de la m\u00e9tamorphose pour produire de mani\u00e8re appropri\u00e9 le contr\u00f4le de la posture chez le juv\u00e9nile. Le tra\u00e7age neuronal et l\u2019enregistrement des r\u00e9ponses r\u00e9flexes spinales ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 la pr\u00e9sence d\u2019entr\u00e9e vestibulaires directes \u00e0 la fois sur les motoneurones spinaux des segments rostraux, conserv\u00e9s chez le juv\u00e9nile, mais aussi sur les segments plus caudaux qui d\u00e9g\u00e9n\u00e8rent pendant la m\u00e9tamorphose. Ces voies vestibulospinales sont capables de produire deux types d\u2019activit\u00e9 posturale, les r\u00e9flexes vestibulospinaux et une activit\u00e9 de nage induite, plus ou moins continue. La pr\u00e9sence de voies vestibulospinales dans les segments spinaux amen\u00e9s \u00e0 disparaitre chez le juv\u00e9nile pose la question de la r\u00e9organisation de ces voies pendant la m\u00e9tamorphose. A la lumi\u00e8re de ces travaux de th\u00e8se, il semble que des neurones VS larvaires soient conserv\u00e9s chez le juv\u00e9nile ce qui sugg\u00e8re la mise en \u0153uvre de m\u00e9canismes de plasticit\u00e9 d\u00e9veloppementale au niveau cellulaire ayant pour but d\u2019adapter les propri\u00e9t\u00e9s cellulaires de base et les projections en fonction des contraintes vestibulaires d\u00e9di\u00e9es.<\/p>\n<p><strong>Mots clefs<\/strong> : Xenopus laevis, vestibulospinal, vestibulo-oculaire, m\u00e9tamorphose, propri\u00e9t\u00e9s intrins\u00e8ques de membrane, canal ionique Kv1.1 .<\/p>\n<h3>Publication<\/h3>\n<p><em>Functional organization of vestibulospinal inputs responsible for tail postural control in larval Xenopus<\/em><br \/>\nFrontiers<\/p>\n<h3>Jury<\/h3>\n<ul>\n<li>Mathieu Beraneck (rapporteur)<\/li>\n<li>H\u00e9l\u00e8ne Bras (rapportrice)<\/li>\n<li>Agn\u00e8s Nadjar (examinatrice, pr\u00e9sidente du jury)<\/li>\n<li>Pascal Fossat (examinateur)<\/li>\n<li>Fran\u00e7ois Lambert (directeur de th\u00e8se).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adaptation des r\u00e9seaux vestibulaires pendant la m\u00e9tamorphose du x\u00e9nope \/\/ Lieu : Centre Broca<\/p>\n","protected":false},"template":"","categories":[],"class_list":["post-910","buni_events","type-buni_events","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/incia.u-bordeaux.fr\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/buni_events\/910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/incia.u-bordeaux.fr\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/buni_events"}],"about":[{"href":"https:\/\/incia.u-bordeaux.fr\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/buni_events"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/incia.u-bordeaux.fr\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/incia.u-bordeaux.fr\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}