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SUMMARY:Exposition "Esprit Critique"
DESCRIPTION:Bordeaux Neurocampus est partenaire de l’exposition « Esprit Critique »\, présentée à Cap Sciences du 19 mai au 14 novembre 2021. Plusieurs chercheurs de notre communauté ont participé à la conception de « Défi curieux » l’une des animations (voir ci-dessous). \nDes événements ponctuels sont également prévus durant l’exposition. Plus d’informations prochainement sur ces rendez-vous. \nRumeurs\, fausses nouvelles\, idées reçues… À qui faire confiance ? Comment savoir si une information est fiable ?\nComment ne pas croire n’importe quoi ? Comment penser correctement ? \nAffûter son esprit critique\, c’est prendre conscience de ce qui peut nous rendre vulnérables : nos préjugés\, nos habitudes de pensée\, nos émotions et parfois… notre méfiance injustifiée !\nC’est aussi trouver des soutiens pour y voir clair. Parfois\, c’est admettre ne pas savoir… Bref\, c’est apprendre à ajuster son degré de confiance. \nEntrez dans l’expérience de cette exposition\, jouez à vérifier l’information\, explorez les situations pièges\, démasquez les idées toutes faites ! \nDans cette exposition connectée\, vous êtes muni.e.s d’un bracelet qui permet de faire des choix\, d‘enregistrer le degré de confiance accordé à votre réponse puis d’en obtenir une analyse\, comparée à celle des autres personnes ayant visité l’exposition pour parvenir à un bilan final rassemblant l’ensemble des résultats. Ce parcours est formalisé par une série de badges valorisant les compétences mises en œuvre. \n#ExpoEspritCritique \n\nDéfi curieux\nInspiré de célèbres émissions de télévision comme « Burger Quizz » ou « Qui veut gagner des millions »\, Défi Curieux ! est une toute nouvelle forme d’expérience de culture scientifique qui a pour objectif d’enrichir les connaissances liées aux sciences de manière ludique.  \nPrésenté et entièrement imaginé et conçu par les équipes de Cap Sciences\, Défi Curieux ! se pare des couleurs de la nouvelle exposition « Esprit critique : détrompez-vous ! ». Au programme de cette nouvelle version : logique\, infox\, rumeur\, réseaux sociaux\, culture générale\, psychologie\, actualités\, pensée critique et d’autres surprises… Pour l’occasion\, Cap Sciences s’est associé avec Bordeaux Neurocampus et l’Université de Bordeaux pour proposer\, également\, des questions autour du cerveau et des neurosciences. \nMais il se passe quoi dans une partie de Défi Curieux ? Grâce à une ambiance et animation immersive\, les joueurs sont plongés dans un décor de show télévisuel. Ecrans\, buzzers\, caméras\, présentateur\, light show et ambiance sonore participent à l’expérience « Défi Curieux! ». Le jeu met en compétition 2 équipes de 18 joueurs qui devront s’affronter par l’intermédiaire d’un quizz et de défis de rapidité qui mettront à rude épreuve leurs compétences intellectuelles\, collaboratives et de mémorisations. Les joueurs ont l’occasion de se confronter sur des quizz liés à leurs connaissances sur la thématique de l’exposition\, mais également de collaborer et de participer à la finale s’ils sont les meilleurs. Le but : amener son équipe au sommet du classement. Alors\, qui de l’équipe « Cerveau droit » ou « Cerveau gauche » l’emportera cette saison ? \nEn savoir plus / réserver\nCap Sciences\nHangar 20\, Quai de Bacalan\n33300 Bordeaux\nTél. 05 56 01 07 07 \nhttps://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/esprit-critique.html \n\n\nUne exposition co-conçue et co-produite par Cap Sciences\, le Quai des Savoirs et Universciences. Elle sera présentée pour la première fois à Bordeaux\, puis à Toulouse\, Paris et d’autres villes de France \n\n
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SUMMARY:Exposition "Disgusting Food Museum"
DESCRIPTION:Cap Sciences \nBordeaux Neurocampus est partenaire de l’exposition « Disgusting Food Museum ». Cette collaboration prendra la forme de plusieurs événements à la rentrée (ateliers\, conférences). \n\nLa nourriture est bien plus qu’une simple subsistance. Les aliments curieux provenant de cultures exotiques nous ont toujours fascinés. Si les différences culturelles nous séparent souvent et créent des frontières\, la nourriture peut aussi nous relier\, et partager un repas est un des meilleurs moyens de tisser des liens… \nLa fonction évolutive du dégoût est de nous aider à éviter les maladies et les aliments dangereux. Le dégoût est l’une des six émotions humaines fondamentales. Si cette émotion est universelle\, la nourriture que l’on trouve répugnante ici ne l’est pas nécessairement ailleurs. En effet\, si le sentiment de dégoût est partagé tout autour du globe\, cette émotion se déclenche différemment selon l’individu. \nThe Disgusting Food Museum\, grâce à cette approche originale et très grand public du goût et du dégoût cherche à nous ouvrir à d’autres cultures et à questionner nos propres pratiques alimentaires. \nL’exposition présente sur 85 assiettes les aliments connus comme les plus dégoûtants au monde. L’occasion pour les visiteurs aventuriers de toucher\, sentir et même goûter ! Les visiteurs déambulent de table en table entre fromage puant\, soupe de tortue\, insectes ou encore œufs de cent ans. Chacun met son dégoût à l’épreuve\, une belle manière de faire évoluer nos idées reçues\, de remettre en question ce qui nous semble comestible ou non et de s’ouvrir à d’autres pratiques alimentaires. \nLa visite se complète par une dégustation au bar permettant de tester plusieurs produits parmi une sélection. \nEn savoir plus\nhttps://www.cap-sciences.net \n
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SUMMARY:Soutenance de thèse  - Côme Camus
DESCRIPTION:\n	\n		\n			 Auditorium du centre Broca. \nÉgalement via Zoom : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/84724315509?pwd=WVVDZHQ4dUFJMEF5YXJvZGYyZDUwZz09 \nSoutenance en anglais \n\nTitre\nInteraction entre plasticité synaptique et plasticité structurale \nRésumé\nLe cerveau est un réseau complexe de neurones interconnectés\, responsable de toutes nos fonctions cognitives et de nos comportements. Les neurones reçoivent des signaux au niveau de zones spécialisées appelées synapses\, qui convertissent un signal électrique\, dit « tout ou rien »\, en un signal chimique\, par la libération de neurotransmetteurs\, qui sera retransformé en un signal électrique par les récepteurs aux neurotransmetteurs. Cependant\, un seul neurone reçoit des milliers d’entrées provenant de plusieurs neurones en fonction de l’espace et du temps. Le mécanisme précis par lequel les neurones reçoivent\, intègrent et transmettent ces entrées synaptiques est très complexe et n’est pas encore parfaitement compris.\nAu niveau des synapses excitatrices\, les récepteurs AMPA (AMPAR) sont responsables de la majorité de la transmission synaptique rapide. Ils ne sont pas distribués au hasard dans les synapses mais sont organisés en nanodomaines de ~80 nm de diamètre contenant ~20 récepteurs. Ce contenu va déterminer l’intensité de la réponse synaptique. En raison de leur affinité de l’ordre du mM pour le glutamate\, les AMPAR ne peuvent être activés que lorsqu’ils sont situés dans une zone de ~150 nm autour du site de libération du glutamate. De plus\, il a été démontré que les nanodomaines font face aux sites de libération du glutamate formant des nanocolonnes trans-synaptiques. Ainsi\, l’organisation à l’échelle nanométrique des AMPARs par rapport aux sites de libération semble être un paramètre clef pour l’efficacité de la transmission synaptique.\nL’objectif global de ma thèse a été de déterminer l’influence de cette organisation à l’échelle nanométrique sur les propriétés intimes de la transmission synaptique à l’état basal et pendant la plasticité.\nNous avons d’abord étudié comment les AMPAR sont co-organisés avec d’autres types de récepteurs du glutamate : NMDARs et mGluRs. Nous avons également montré que cette organisation fine a un impact sur le profil d’activation des récepteurs et donc sur la régulation de la physiologie synaptique. Ce travail a complété la nouvelle vision du rôle de la nano-organisation dans la transmission synaptique à l’état basal. Ensuite\, j’ai étudié comment cette nano-organisation permet aux neurones d’adapter leur communication. En effet\, les synapses peuvent moduler leur force par la plasticité synaptique à long terme. Par exemple\, la dépression à long terme (LTD) correspond à un affaiblissement de la force synaptique et serait importante dans certains processus cognitifs et la flexibilité comportementale. Suite à de précédentes découvertes sur l’impact de la nano-organisation dynamique des AMPAR aux synapses sur la régulation de la force et de la fiabilité de la transmission synaptique\, j’ai étudié leur rôle dans la dépression synaptique. Grâce à ce projet\, nous avons démontré que le contenu des nanodomaines chute rapidement et que cette déplétion dure plusieurs minutes à plusieurs heures. La phase initiale semble être due à une augmentation des événements d’endocytose\, mais dans une seconde phase\, la mobilité des AMPAR est augmentée suite à une réorganisation de la densité post-synaptique. Ce changement de mobilité permet aux synapses déprimées de maintenir leur capacité à répondre aux stimulations à haute fréquence. Ainsi\, nous proposons que l’augmentation de la mobilité des AMPAR induite par la LTD permet de conduire une réponse fiable dans les synapses sous stimulation haute fréquence et donc de les maintenir sélectivement\, tout en éliminant celles qui sont inactives. Pour confirmer cela\, j’ai étudié comment l’évolution de la nano-organisation synaptique régule l’élimination synaptique\, appelée élagage synaptique\, en modulant la relation LTD-élagage synaptique. Finalement\, nous avons montré que l’isolement dans le temps et l’espace d’une synapse favorise son élagage suite à des remaniements moléculaires spécifiques induits par la LTD. \nMots clés : transmission synaptique\, récepteurs AMPA\, PSD-95\, organisation synaptique\, plasticité synaptique\, plasticité structurelle. \nPublications\n\nNMDAR-dependent long-term depression is associated with increased short term plasticity through autophagy mediated loss of PSD-95\nBenjamin Compans*\, Come Camus*\, Emmanouela Kallergi \, Silvia Sposini\, Magalie Martineau\, Corey Butler\, Adel Kechkar\, Remco V Klaassen\, Natacha Retailleau\, Terrence J Sejnowski\, August B Smit\, Jean-Baptiste Sibarita\, Thomas M Bartol Jr\, David Perrais \, Vassiliki Nikoletopoulou\, Daniel Choquet\, Eric Hosy. Nature Communications 2021\, May 2021;12(1):2849. doi: 10.1038/s41467-021-23133-9.\n\n\n\n\n\n\n\n\nNanoscale co-organization and coactivation of AMPAR\, NMDAR\, and mGluR at excitatory synapses.\nJulia Goncalves\, Tomas M. Bartol*\, Côme Camus*\, Florian Levet\, Ana Paula Menegolla\, Terrence J. Sejnowski\, Jean-Baptiste Sibarita\, Michel Vivaudou\, Daniel Choquet\, Eric Hosy. Proceedings of the National Academy of Sciences\, Jun 2020\, 117 (25) 14503-14511; DOI: 10.1073/pnas.1922563117\n*These authors contributed equally\n\n\n\n\nJury\nErwan Bézard (président)\nMaria Passafaro (rapporteur)\nHarold MacGillavry (rapporteur)\nFekrije Selimi (examinateur)\nSimon Wiegert (examinateur) \n  \n\n		\n	\n\n	\n		\n			 \nCôme Camus\nEquipe Choquet (IINS) \nDirecteur de thèse : Eric Hosy \n\n		\n	\n\n
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