Équipe 3
Biology and Physiopathology of the Spinal Cord
Comprendre le fonctionnement et la régénération de la moelle épinière à différentes échelles
Notre équipe se consacre à l’étude de la biologie et de la physiopathologie de la moelle épinière, ainsi que du système nerveux périphérique. Notre stratégie de recherche s’articule autour de quatre axes principaux :
- Modulation de l’excitabilité et de l’inflammation dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA),
- Le rôle des jonctions neuromusculaires dans la dégénérescence des motoneurones,
- Les effets de la stimulation magnétique sur la régénération et la réparation après une lésion de la moelle épinière (LME) et dans le cadre de la SLA,
- Les effets de la stimulation électrique sur la croissance et l’orientation des nerfs périphériques après une lésion complète, ainsi que sur la repousse axonale in vitro.
Ces projets associent des approches in vitro et in vivo, en recourant à des méthodes de pointe telles que l’électrophysiologie in vivo, la chimio-génétique, le séquençage d’ARN mononucléaire, l’imagerie avancée et les biomatériaux électroactifs. Dans le cadre d’une approche innovante et transversale, nous développons une méthode évolutive et non invasive permettant de surveiller en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l’activité motrice chez la souris.
Notre objectif principal est de générer des connaissances fondamentales présentant un fort potentiel d’application clinique pour des maladies incurables telles que la SLA, les lésions des nerfs périphériques et les lésions de la moelle épinière.
Domaines de recherche : Lésion de la moelle épinière – Sclérose latérale amyotrophique (SLA) – Plasticité neuronale – Cellules gliales – Physiologie des motoneurones – Neuromodulation
Thèmes de recherche
Dernières Publications
Articles
- Hippo/YAP1 Signaling Regulates the Oligodendrocyte–Astrocyte Fate Switch and Ependymal Gene Expression in Adult Spinal Cord Stem Cells
S Joppe, R Chevreau, J Abou-chaaya, L Garcia, V Hansberg-Pastor, S Hideg, C Ripoll, C Bernou, H Ghazale, A Nouhaud, F Semprez, N Guerout, E Lalli, C Ruggiero, L Zhang, M Zheng, S Lugand, D Maiorano, S Urbach, K El Koulali, M Seveno, G Poulen, F Vachiery-Lahaye, L Bauchet, J-P Hugnot : Cell Mol Life Sci, 2026 - Spinal motoneuron excitability is homeostatically regulated through β-adrenergic neuromodulation in wild-type and presymptomatic SOD1 mice.
Antonucci S, Caron G, Dikwella N, Krishnamurthy SS, Harster A, Wasicki B, Zarrin H, Tahanis A, Heuvel FO, Danner SM, Ludolph AC, Grycz K, Bączyk M, Zytnicki D, Roselli F : Prog Neurobiol, 2026 - Motoneurons Inhibitory Synapses Homeostatically Respond to Neuronal Activity and Modulate Amyotrophic Lateral Sclerosis Pathogenesis.
Halablab K, Yartas G, Dikwella N, Aousji O, Ozkan B, Jan C, Wiesner D, Danner SM, Caron G, Zytnicki D, Roselli F : J Neurosci, 2026 - Repetitive Trans-spinal magnetic stimulation Promotes Repair in Inflammatory Spinal Cord Injury Through Sex-Dependent Immune Modulation
F Semprez, I Ziane, A Du, I Istre, L Dupuis, L Moncomble, P Neveu, C Raimond, A Fernandes, J Dorange, Q Delarue, N Guérout : J Neuroinflammation, 2026 - Prolonged Repetitive Trans-Spinal Magnetic Stimulation Promotes Superior Functional Recovery After Severe Spinal Cord Injury in Rats.
Garrido E, Robac A, Hugede A, Neveu P, Delarue Q, Marie JP, Derrey S, Guérout N : J Neurotrauma, 2026 - Decoding Wetting Behavior: Capillary Rise Experiments with Amphiphilic Compounds and Theoretical Aspects
Hamraoui A, Thuresson K, Nylander T : Langmuir, 2025 - Spinal cord injury alters the therapeutic potential of olfactory ensheathing cells harvested in an autologous transplantation model
Delarue Q, Brodier M, Neveu P, Moncomble L, Raimond C, Robac A, Hugede A, Blondin A, Semprez F, Lecras P, Riou G, Guérout N : Stem Cell Res Ther, 2025 - Decoding wetting behavior: capillary rise experiments with amphiphilic compounds and theoretical aspects
Ahmed Hamraoui, Krister Thuresson, Tommy Nylander : Langmuir, 2025 - The alpha7 nicotinic acetylcholine receptor mediates network dysfunction in a mouse model of local amyloid pathology.
Koukouli F, Zhang CL, Lazarevich I, Rooy M, Lamotte d’Incamps B, Gaspar Santos D, Pons S, Peixoto J, Thiberge C, Nikolakopoulou I, Changeux JP, Bacci A, Gutkin BS, Schmidt-Hieber C, Maskos U : Mol Psychiatry, 2025 - Renshaw cells, corelease and nicotinic receptors: The last journey in synaptic transmission.
Lamotte d’Incamps B : Neuroscience, 2025
Chef⋅fe d’équipe
Membres





















