Neurosciences bordeaux
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  chercheur :
 
Leinekugel
  Xavier Leinekugel
Chargé de recherche - PhD
INSERM
inserm
  Chercheur
Coordonnées :
Neurocentre Magendie
INSERM U862
Physiopathologie de la plasticité neuronale
Université Bordeaux
146, rue Léo Saignat
33077 Bordeaux cedex
Tel : +33 (0)5 57 57 37 04
Fax : +33 (0)5 57 57 36 69

Mail du chercheur : mail
tel: 33 (0)6 09 55 53 39
  Plus d'information
Equipe :
Mécanismes de la plasticité corticale dans les conditions normales et pathologiques - Andreas Frick  
 
  Axes de recherche :
Synapse
Cognition normale et pathologique
Neurobiologie du développement responsable de l'axe Physiologie des Assemblées Neuronales


Thèmes de recherche (FENS) :
Développement / Synaptogenèse et activité-dépendance ; Transmission synaptique et excitabilité / maturation synaptique ; Transmission synaptique et excitabilité / Plasticité synaptique ; Transmission synaptique et excitabilité / Récepteurs canaux ; Conditions neurologiques et psychiatriques / Epilepsie ; Conditions neurologiques et psychiatriques / Troubles du développement ; Développement / Développement axonal et dendrique

Expertises scientifiques :
électrophysiologie ex vivo ; électrophysiologie in vitro ; électrophysiologie in vivo ; hippocampe ; imagerie du calcium ; interactions entre récepteurs ; maturation synaptique post-natale ; modèles animaux ; mémoire et système de mémoire ; modèles génétiques murins en pathologies psychiatriques ; neuroanatomie de l'hippocampe ; neurophysiologie intégrée ; neurotransmission ; plasticité synaptique ; potentialisation à long terme ; récepteurs du GABA ; récepteurs du glutamate ; récepteurs métabotropiques du glutamate ; récepteurs NMDA ; réseaux neuronaux ; rythmes biologiques ; sommeil ; synapse ; synaptogenèse ; troubles de la cognition ; développement ; neuromodulation ; plasticité neuronale ; troubles du développement

Expertises technologiques :
codage / décodage de l'activité neuronale ; électroencéphalographie quantitative (qEEG) ; électrophysiologie ; électrophysiologie cellulaire patch-clamp ; électrophysiologie chez l'animal en comportement ; électrophysiologie ex vivo ; électrophysiologie in vitro ; électrophysiologie in vivo ; électrophysiologie multicanaux multisites ; électrophysiologie sur tranches de cerveau

Mots clés :
activité rythmique ; cellules de lieux ; cognition ; développement ; dynamique des réseaux ; électrophysiologie ; épilepsie ; GABA ; hippocampe ; intégrations sensorimotrices ; maturation synaptique ; mémoire et système de mémoire ; modèle animal ; neurobiologie ; neuromodulation ; neurophysiologie ; neuropathologie ; perturbations de la transmission synaptique ; physiopathologie ; Plasticité neuronale ; plasticité synaptique ; rat ; récepteur du glutamate ; récepteur GABA ; récepteur kaïnate ; récompense ; réseaux neuronaux ; rongeur ; sommeil ; souris ; synapse ; synaptogenèse ; transmission synaptique ; troubles de la cognition ; troubles du développement ; vieillissement
   
   
 
Recherche : En effectuant chez le rat et la souris des enregistrements électrophysiologiques (multi-electrodes) de plusieurs dizaines de neurones simultanément, nous essayons de comprendre comment les microcircuits corticaux sont organisés du point de vue fonctionnel, interagissent, et participent aux divers comportements cognitifs. Chez des animaux nouveau-nés, nous étudions également l’influence exercée par l’activité neuronale sur la construction des circuits corticaux pendant le développement.
Projets de recherche : - examiner les interactions neuronales in vitro et in vivo afin d’identifier l’organisation des circuits néocorticaux et hippocampiques chez le rat adulte. Une attention particulière est portée à l'analyse des interactions synaptiques entre cellules pyramidales et interneurones GABAergiques au sein du circuit hippocampique - examiner le timing de décharge des potentiels d'action ainsi que les patrons d'activité exprimés par les circuits hippocampiques et néocorticaux in vivo au cours de différents comportements (codage spatial, répétition de l'activité pendant le sommeil...) afin de mieux comprendre la façon dont l'information est codée et mémorisée dans les circuits corticaux - caractériser et manipuler expérimentalement in vitro et in vivo les patrons d'activité exprimés dans les structures corticales immatures chez le raton nouveau-né et des souris transgéniques exprimant de façon conditionnelle des mutations associées à des pathologies nerveuses humaines, afin de mieux comprendre le rôle joué par l'activité neuronale et la mise en place activité-dépendente des circuits neuronaux au cours du développement. Responsable de l'axe Physiologie des Assemblées Neuronales depuis 2015
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