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00:00Bonjour Kenza, oui, si on sait nous, c'est chaque matin avec vous sur Median TV et dans cette matinale
00:06en particulier, on va parler des Nobel.
00:07On est en pleine saison des Nobel, donc les prix sont décernés.
00:12On connaît le prix Nobel de médecine qui a été décerné hier.
00:17Trois chercheurs ont été récompensés pour leurs travaux sur l'optogénétique.
00:23Alors, c'est compliqué dit comme ça, mais vous allez nous expliquer.
00:27Il faut savoir que c'est un Américain et deux Allemands qui ont été récompensés.
00:31L'Américain s'appelle Desroth, je crois que c'est comme ça qu'on doit prononcer.
00:37Et les deux chercheurs allemands s'appellent Hagmann et Nagel.
00:42Ça, c'est les deux chercheurs allemands.
00:43Leur technique qu'ils ont développée permet de, apparemment, contrôler l'activité de certaines cellules grâce à la lumière.
00:51Alors, ça devient encore plus compliqué. On a parlé d'optogénétique, maintenant, de contrôler grâce à la lumière les cellules.
01:03Alors, qu'est-ce que les chercheurs ont découvert exactement ?
01:06Parce que, dit comme ça, ça ne veut rien dire à personne.
01:08Mais qu'est-ce que cette découverte a été si exceptionnelle pour mériter un prix Nobel ? Expliquez-nous.
01:16Alors, cette découverte est assez exceptionnelle parce qu'elle permet une nouvelle manière, une manière complètement inédite d'étudier le
01:25cerveau.
01:25L'idée paraît presque simple, rendre certaines cellules sensibles à la lumière pour pouvoir ensuite les activer ou les éteindre
01:32à volonté.
01:33Mais pour arriver à ça, les chercheurs ont fait un détour assez inattendu.
01:36Il faut remonter à une petite algue unicellulaire.
01:39Cette algue doit pouvoir détecter la lumière pour savoir notamment dans quelle direction se déplacer.
01:44Et pour ça, elle possède des protéines particulières dans sa membrane, les canelorhodropsines.
01:50Ces protéines sont en quelque sorte de minuscules portes.
01:53Quand une lumière précise les atteints, elle s'ouvre et laisse passer des ions, des particules qui portent une charge
01:58électrique.
01:59Et c'est là que les chercheurs font un rapprochement essentiel.
02:03Les neurones eux aussi utilisent des mouvements d'ion pour produire leurs signaux électriques.
02:06Ils se demandent donc si on pouvait placer ces protéines sensibles à la lumière dans un neurone.
02:11Est-ce qu'on pourrait utiliser la lumière comme une sorte de télécommande de son activité ?
02:16Et c'est cette idée qui va donner naissance à l'optogénétique.
02:20Oui, alors, c'est encore compliqué.
02:22Oui, pour l'instant.
02:24Mais vous allez nous expliquer comment cette télécommande que vous venez de mentionner fonctionne-t-elle.
02:31Il faut peut-être comprendre d'abord que ce sont des recherches qui portent sur le contrôle de ces neurones.
02:42Quand on dit qu'on contrôle l'activité des neurones, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
02:47Alors, pour le comprendre, Rachid, on va imaginer notre cerveau comme une immense ville électrique.
02:53Il y a des milliards de petites cellules, les neurones, qui communiquent en permanence entre elles.
02:58Un neurone reçoit des informations de plusieurs autres neurones.
03:01Il les additionne en quelque sorte.
03:03Puis, si le signal est suffisamment fort, il déclenche une impulsion électrique.
03:07Cette impulsion va parcourir le neurone, un peu comme un courant qui se propage le long d'un câble.
03:13Mais comment ce courant apparaît-il ?
03:14Grâce à des petites particules chargées électriquement les ions.
03:18La membrane du neurone est remplie de petites portes appelées canaux ioniques.
03:22Elles peuvent s'ouvrir ou se fermer.
03:24Et quand certaines s'ouvrent, des ions entrent ou sortent du neurone.
03:27Cela change très rapidement sa charge électrique.
03:30Puis, d'autres s'ouvrent à leur tour.
03:32Et cette réaction en chaîne fait avancer le signal le long du neurone.
03:36Et à l'arrivée, le neurone peut libérer des neurotransmetteurs,
03:39des molécules qui vont transmettre le message au neurone suivant.
03:43Donc, si on simplifie, un neurone reçoit un message.
03:46Il produit une impulsion électrique.
03:49Cette impulsion se propage.
03:50Puis, le message est transmis à d'autres neurones.
03:53Et des milliards de ces échanges ont lieu en permanence.
03:56C'est cette gigantesque conversation entre les neurones, plutôt,
04:00qui nous permet de bouger, voire entendre, mémoriser, apprendre ou ressentir des émotions.
04:05Le problème pour les chercheurs, c'est qu'ils avaient longtemps
04:08beaucoup de mal à intervenir dans cette conversation avec suffisamment de précision.
04:13Ils pouvaient observer l'activité du cerveau, enregistrer les signaux électriques
04:18ou stimuler certaines zones.
04:19Mais imaginez, essayez de comprendre une ville en coupant l'électricité dans tout un quartier.
04:24Vous voyez bien que quelque chose change,
04:26mais vous ne savez pas forcément quel bâtiment était responsable de quoi.
04:30L'optogénétique va permettre d'aller, justement, beaucoup plus loin.
04:33Oui.
04:34Et c'est là que deviennent utiles les protéines découvertes chez cette petite algue.
04:39Oui, exactement.
04:40Et les chercheurs utilisent des techniques génétiques pour faire produire ces protéines sensibles
04:45à la lumière par certains neurotransmetteurs.
04:48Seulement, ils donnent à ces neurones des sortes de portes électriques commandées par la lumière.
04:54Une fois ces protéines installées, les chercheurs peuvent envoyer une lumière précise sur les cellules.
04:59La protéine s'ouvre, les ions circulent et cela peut déclencher l'activité du neurone.
05:04Avec d'autres protéines, on peut, au contraire, utiliser la lumière pour freiner ou bloquer cette activité.
05:10C'est donc comme si les scientifiques avaient ajouté un interrupteur marche-arrêt directement à certaines cellules.
05:16Et c'est cette précision qui a bouleversé les neurosciences.
05:19Parce qu'au lieu de simplement constater qu'une zone du cerveau est active lorsque, par exemple,
05:24un animal dort, bouge ou apprend quelque chose,
05:26les chercheurs peuvent se demander, si j'active précisément ces neurones,
05:30est-ce que le comportement apparaît ?
05:32Et inversement, si je les éteins, est-ce que le comportement disparaît ?
05:36Cela permet donc de mieux identifier le rôle de circuits neuronaux précis dans la mémoire,
05:42le mouvement, le sommeil, la perception, la récompense ou encore certains mécanismes
05:46impliqués dans des maladies neurologiques et psychiatriques.
05:50Et pour comprendre ce que cette technique permet de relever sur le fonctionnement du cerveau
05:54et certaines maladies,
05:55Eckhart Deizzeroth, l'un des trois lauréats du prix Nobel de médecine, explique.
06:04Les personnes qui souffrent de dépression sévère, résistante au traitement,
06:08vivent des difficultés qu'il est très difficile de décrire.
06:11C'est dévastateur et cela peut les empêcher de fonctionner comme elles le souhaiteraient,
06:16à la maison, au travail ou avec leur famille.
06:18Mais il est très difficile de comprendre précisément ce qui se passe dans leur cerveau.
06:22Ce que cette approche nous apporte, c'est la possibilité d'accéder aux cellules qui comptent
06:27et de montrer comment les différents modes d'activité de ces cellules peuvent provoquer
06:32ou au contraire empêcher certains des troubles auxquels sont confrontés les patients atteints de maladies neuropsychiatriques.
06:39Et c'est là que l'optogénétique est particulièrement intéressante.
06:43Elle reste avant tout un outil de recherche fondamentale.
06:46Mais une fois que l'on sait quelles cellules sont impliquées,
06:49cela permet de mieux comprendre ce qui fonctionne mal
06:52et d'imaginer comment le corriger, par exemple avec un médicament ou une simulation électrique.
07:01Oui, effectivement.
07:02Tout ça commence par une petite algue et puis après ?
07:04Tout à fait.
07:05Et c'est cette passerelle entre la lumière, la génétique et les neurosciences
07:09qui a ouvert tout un nouveau champ de recherche
07:12qui vaut aujourd'hui à ces trois scientifiques le prix Nobel de médecine.
07:15On les félicite. En tout cas, bravo à eux.
07:17Ils ont obtenu le Graal, en tout cas, de la science.
07:20Et si je ne m'abuse, le prix Nobel de physique sera décerné aujourd'hui.
07:25Et là aussi, on regardera de près de quoi il s'agit.
07:27Merci.
07:27Merci.