{"id":59428,"date":"2023-03-06T04:26:55","date_gmt":"2023-03-06T12:26:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chronobiology.com\/generation-of-new-neurons-in-the-brain-as-a-strategy-against-neurodegenerative-diseases\/"},"modified":"2024-07-18T15:15:39","modified_gmt":"2024-07-18T22:15:39","slug":"la-g-n-ration-de-nouveaux-neurones-dans-le-cerveau-comme-strat-gie-de-lutte-contre-les-maladies-neurod-g-n-ratives","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.chronobiology.com\/fr\/la-g-n-ration-de-nouveaux-neurones-dans-le-cerveau-comme-strat-gie-de-lutte-contre-les-maladies-neurod-g-n-ratives\/","title":{"rendered":"La g\u00e9n\u00e9ration de nouveaux neurones dans le cerveau comme strat\u00e9gie de lutte contre les maladies neurod\u00e9g\u00e9n\u00e9ratives"},"content":{"rendered":"<p>Certaines zones du cerveau adulte contiennent des <a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/the-connection-between-stem-cell-circadian-rhythm-and-aging\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cellules souches neurales<\/a> dormantes ou en sommeil qui peuvent potentiellement \u00eatre r\u00e9activ\u00e9es pour former de nouveaux neurones. Cependant, la transition de la quiescence \u00e0 la prolif\u00e9ration est encore mal comprise. Une \u00e9quipe dirig\u00e9e par des scientifiques des Universit\u00e9s de Gen\u00e8ve (UNIGE) et de Lausanne (UNIL) a d\u00e9couvert l&rsquo;importance du m\u00e9tabolisme cellulaire dans ce processus et comment ces cellules souches neurales peuvent \u00eatre r\u00e9veill\u00e9es et r\u00e9activ\u00e9es. Les biologistes ont r\u00e9ussi \u00e0 augmenter le nombre de nouveaux neurones dans le cerveau de souris adultes et m\u00eame \u00e2g\u00e9es. Ces r\u00e9sultats, prometteurs pour le traitement des maladies neurod\u00e9g\u00e9n\u00e9ratives, ont \u00e9t\u00e9<a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.add5220\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> publi\u00e9s dans la revue Science Advances<\/a>.<\/p>\n<h2>La perte de cellules souches neurales chez les personnes \u00e2g\u00e9es entrave les processus d&rsquo;apprentissage et de m\u00e9morisation<\/h2>\n<p>Les cellules souches ont la capacit\u00e9 unique de se reproduire continuellement, donnant naissance \u00e0 des cellules diff\u00e9renci\u00e9es aux fonctions plus sp\u00e9cialis\u00e9es. Les cellules souches neurales (CSN) sont responsables de la construction du cerveau au cours du d\u00e9veloppement embryonnaire et g\u00e9n\u00e8rent toutes les cellules du syst\u00e8me nerveux central, y compris les neurones.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_1113335483.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-45445 size-medium\" title=\"shutterstock 1113335483\" src=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_1113335483-300x180.jpg\" alt=\"shutterstock 1113335483\" width=\"300\" height=\"180\" srcset=\"https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_1113335483-300x180.jpg 300w, https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_1113335483-768x461.jpg 768w, https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_1113335483.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Il est surprenant de constater que les CSN persistent dans certaines r\u00e9gions du cerveau, m\u00eame apr\u00e8s la formation compl\u00e8te de celui-ci, et qu&rsquo;elles peuvent former de nouveaux <a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/newly-discovered-neurons-explain-link-between-boredom-and-sleepiness\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">neurones<\/a> tout au long de la vie. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne biologique, appel\u00e9 neurogen\u00e8se adulte, est important pour certaines fonctions telles que les processus d&rsquo;apprentissage et de m\u00e9moire. Toutefois, dans le cerveau adulte, ces cellules souches deviennent plus silencieuses ou \u00ab\u00a0dormantes\u00a0\u00bb, ce qui r\u00e9duit leur capacit\u00e9 \u00e0 se renouveler et \u00e0 se diff\u00e9rencier. Par cons\u00e9quent, la neurogen\u00e8se diminue sensiblement avec l&rsquo;\u00e2ge. Les laboratoires de Jean-Claude Martinou, professeur \u00e9m\u00e9rite au D\u00e9partement de biologie mol\u00e9culaire et cellulaire de la Facult\u00e9 des sciences de l&rsquo;UNIGE, et de Marlen Knobloch, professeur associ\u00e9 au D\u00e9partement des sciences biom\u00e9dicales de la Facult\u00e9 de biologie et de m\u00e9decine de l&rsquo;UNIL, ont mis en \u00e9vidence un m\u00e9canisme m\u00e9tabolique qui permet aux CPN adultes de sortir de leur \u00e9tat de dormance et de devenir actives.<\/p>\n<h2>L&rsquo;activation des cellules souches neurales conduit \u00e0 la formation de nouveaux neurones dans le cerveau<\/h2>\n<p>Les chercheurs ont d\u00e9couvert que les<a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/circadian-rhythms-and-mitochondria-the-chronobiology-of-energy-production\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> mitochondries<\/a>, les organites producteurs d&rsquo;\u00e9nergie dans les cellules, sont impliqu\u00e9es dans la r\u00e9gulation du niveau d&rsquo;activation des CSN adultes. Le transporteur mitochondrial de pyruvate (MPC), un complexe prot\u00e9ique d\u00e9couvert il y a onze ans, joue un r\u00f4le particulier dans cette r\u00e9gulation. Son activit\u00e9 affecte les options m\u00e9taboliques qu&rsquo;une cellule peut utiliser. En connaissant les voies m\u00e9taboliques qui distinguent les cellules actives des cellules dormantes, les scientifiques peuvent r\u00e9veiller les cellules dormantes en modifiant leur m\u00e9tabolisme mitochondrial.<\/p>\n<h2>Options th\u00e9rapeutiques potentielles<\/h2>\n<p>Les biologistes ont bloqu\u00e9 l&rsquo;activit\u00e9 de la MPC en utilisant des inhibiteurs chimiques ou en cr\u00e9ant des souris mutantes pour le g\u00e8ne Mpc1. Gr\u00e2ce \u00e0 ces approches pharmacologiques et g\u00e9n\u00e9tiques, les scientifiques ont pu activer des CSN dormantes, g\u00e9n\u00e9rant ainsi de nouveaux neurones dans le cerveau de souris adultes et m\u00eame \u00e2g\u00e9es. Gr\u00e2ce \u00e0 ces travaux, les chercheurs ont pu montrer que le d\u00e9tournement des voies m\u00e9taboliques peut directement affecter l&rsquo;\u00e9tat d&rsquo;activit\u00e9 des CSN adultes et donc le nombre de neurones nouvellement form\u00e9s. Ces r\u00e9sultats apportent un nouvel \u00e9clairage sur le r\u00f4le du m\u00e9tabolisme cellulaire dans la r\u00e9gulation de la neurogen\u00e8se. \u00c0 long terme, ces r\u00e9sultats pourraient d\u00e9boucher sur des traitements potentiels pour des affections telles que la <a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/chronotype-and-depression-why-waking-early-may-improve-your-mood\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">d\u00e9pression<\/a> ou les maladies neurod\u00e9g\u00e9n\u00e9ratives.<\/p>\n<h2>Rajeunir le cerveau gr\u00e2ce aux cellules souches<\/h2>\n<p>Des recherches ant\u00e9rieures ont montr\u00e9 que l&rsquo;<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-019-14026-z\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">augmentation du nombre de cellules souches dans le cerveau<\/a> contribuerait \u00e0 restaurer les fonctions cognitives, telles que l&rsquo;apprentissage et la m\u00e9moire, qui se perdent avec l&rsquo;\u00e2ge. Pour \u00e9tudier cette question, les scientifiques du Centre des th\u00e9rapies r\u00e9g\u00e9n\u00e9ratives de l&rsquo;Universit\u00e9 technique de Dresde (CRTD) ont utilis\u00e9 une m\u00e9thode mise au point en laboratoire pour stimuler la petite r\u00e9serve de cellules souches neurales situ\u00e9es dans le cerveau afin d&rsquo;augmenter leur nombre et d&rsquo;accro\u00eetre le nombre de neurones produits par ces cellules souches. De mani\u00e8re surprenante, davantage de cellules nerveuses ont pu survivre dans le cerveau de souris \u00e2g\u00e9es et \u00e9tablir de nouveaux contacts avec les cellules voisines. Les scientifiques ont ensuite examin\u00e9 une capacit\u00e9 cognitive importante qui se perd avec l&rsquo;\u00e2ge, comme chez les souris et les humains : La navigation.<\/p>\n<p>Il est bien connu que les gens apprennent \u00e0 s&rsquo;adapter \u00e0 un nouvel environnement diff\u00e9remment selon qu&rsquo;ils sont jeunes ou vieux. \u00c0 un jeune \u00e2ge, le cerveau peut cr\u00e9er et m\u00e9moriser une carte cognitive de l&rsquo;environnement, mais cette capacit\u00e9 diminue avec l&rsquo;\u00e2ge. Comme solution alternative au probl\u00e8me, sans carte cognitive de l&rsquo;environnement, les cerveaux \u00e2g\u00e9s doivent apprendre les s\u00e9quences fixes de tours et de d\u00e9tours n\u00e9cessaires pour atteindre un objectif sp\u00e9cifique. Bien que les deux strat\u00e9gies puissent sembler similaires \u00e0 premi\u00e8re vue, seule une carte cognitive peut permettre aux personnes de naviguer efficacement lorsqu&rsquo;elles doivent partir d&rsquo;un nouvel endroit ou atteindre une nouvelle destination.<\/p>\n<h2>Un plus grand nombre de neurones contribue \u00e0 ralentir le processus de vieillissement du cerveau<\/h2>\n<p>L&rsquo;augmentation du nombre de neurones suffirait-elle \u00e0 contrer le d\u00e9clin de la capacit\u00e9 de navigation du cerveau et \u00e0 ralentir le processus de vieillissement ? La r\u00e9ponse est oui : les vieilles souris dot\u00e9es d&rsquo;un plus grand nombre de cellules souches et de neurones ont retrouv\u00e9 leur capacit\u00e9 perdue \u00e0 cartographier l&rsquo;environnement et s&rsquo;en souviennent plus longtemps, ce qui les rapproche des jeunes souris. Mieux encore, lorsque des cellules souches neurales ont \u00e9t\u00e9 stimul\u00e9es dans le cerveau de jeunes souris, les troubles cognitifs ont \u00e9t\u00e9 retard\u00e9s et la <a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/intermittent-fasting-improves-memory-may-slow-cognitive-decline\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">m\u00e9moire<\/a> a \u00e9t\u00e9 mieux pr\u00e9serv\u00e9e tout au long de la vie naturelle des animaux.<a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_264060908.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-45452 size-medium\" title=\"shutterstock 264060908\" src=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_264060908-300x235.jpg\" alt=\"shutterstock 264060908\" width=\"300\" height=\"235\" srcset=\"https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_264060908-300x235.jpg 300w, https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_264060908-768x601.jpg 768w, https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/shutterstock_264060908.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Chez les jeunes, une zone du cerveau appel\u00e9e hippocampe est essentielle pour se souvenir des lieux et des \u00e9v\u00e9nements, et est \u00e9galement responsable de la cr\u00e9ation de cartes de nouveaux environnements. En revanche, les personnes \u00e2g\u00e9es utilisent d&rsquo;autres structures qui sont davantage li\u00e9es au d\u00e9veloppement d&rsquo;habitudes. Il \u00e9tait int\u00e9ressant de constater que l&rsquo;ajout de <a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/sleep-promoting-brain-cells-switch-off-the-neurons-that-keep-us-awake\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">neurones \u00e0 l&rsquo;hippocampe<\/a> de souris \u00e2g\u00e9es leur permettait d&rsquo;utiliser des strat\u00e9gies typiques des jeunes animaux. Il ne s&rsquo;agissait pas seulement de la rapidit\u00e9 avec laquelle elles apprenaient, mais de la diff\u00e9rence du processus d&rsquo;apprentissage lui-m\u00eame.<\/p>\n<p>L&rsquo;homme poss\u00e8de \u00e9galement quelques cellules souches dans son cerveau, dont on sait qu&rsquo;elles diminuent rapidement au cours de la vie. Identifier les causes des d\u00e9ficits cognitifs chez les personnes \u00e2g\u00e9es et les sauver est crucial dans notre soci\u00e9t\u00e9 qui vieillit rapidement. Les chercheurs ont pu montrer que les d\u00e9ficiences li\u00e9es \u00e0 l&rsquo;\u00e2ge peuvent \u00eatre contr\u00e9es en privant le cerveau de son potentiel neurog\u00e9nique endog\u00e8ne, rajeunissant ainsi sa fonction.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Certaines zones du cerveau adulte contiennent des cellules souches neurales dormantes ou en sommeil qui peuvent potentiellement \u00eatre r\u00e9activ\u00e9es pour former de nouveaux neurones. Cependant, la transition de la quiescence \u00e0 la prolif\u00e9ration est encore mal comprise. 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