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High speed video of cultured neurons expressing iGluSnFR3 (100 Hz, measured on a simple widefield microscope). Neurons h

L'équipe de scientifiques de l'Institut Allen utilise des microscopes sophistiqués pour enregistrer les signaux provenant de nouveaux indicateurs dans le cerveau vivant. Crédit : L'équipe de scientifiques de l'Institut Allen utilise des microscopes sophistiqués pour enregistrer les signaux provenant de nouveaux indicateurs dans le cerveau vivant.

Des scientifiques développent une nouvelle méthode pour « écouter » le langage caché du cerveau

par La rédaction
6 janvier 2026
en Environnement, Santé

Des scientifiques ont conçu une protéine capable d’enregistrer les signaux chimiques entrants des cellules cérébrales (par opposition à leurs signaux sortants). Ces messages entrants, à peine audibles, correspondent à la libération du neurotransmetteur glutamate, qui joue un rôle critique dans la communication entre les cellules cérébrales mais qui, jusqu’à présent, était extrêmement difficile à capturer.

Pourquoi c’est important

Comprendre le code du cerveau : Les scientifiques peuvent désormais étudier comment les neurones calculent—comment ils intègrent des milliers de signaux entrants et—à partir de ceux-ci—produisent un signal de sortie qui pourrait sous-tendre la décision, la pensée ou la mémoire, décodant ainsi des mystères de longue date sur le cerveau.

De nouvelles voies pour la recherche sur les maladies : La perturbation de la signalisation du glutamate est liée à la maladie d’Alzheimer, la schizophrénie, l’autisme, l’épilepsie, et plus encore. Ces capteurs pourraient aider à découvrir les causes profondes de ces conditions.

Un développement de médicaments plus intelligent : Les laboratoires pharmaceutiques peuvent tester comment de nouveaux traitements affectent l’activité synaptique réelle—accélérant la recherche de meilleures thérapies.

La protéine spéciale que les chercheurs de l’Allen Institute et du HHMI’s Janelia Research Campus ont conçue est un « indicateur moléculaire du glutamate » appelé iGluSnFR4 (prononcé ‘glue sniffer’). Elle est suffisamment sensible pour détecter les signaux entrants les plus ténus entre les neurones du cerveau, offrant une nouvelle manière de déchiffrer et d’interpréter leur cascade complexe d’activité électrique qui sous-tend l’apprentissage, la mémoire et l’émotion. iGluSnFR4 pourrait aider à décoder le langage caché du cerveau et approfondir notre compréhension de son fonctionnement complexe. Cette découverte permet aux chercheurs d’observer les neurones du cerveau communiquer en temps réel. Les résultats viennent d’être publiés dans Nature Methods et pourraient transformer la manière dont la recherche en neuroscience est menée en ce qui concerne la mesure et l’analyse de l’activité neuronale.

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Le langage caché du cerveau révélé

Pour comprendre l’importance de cette découverte, il est utile de savoir comment le cerveau fonctionne : des milliards de neurones se « parlent » en envoyant des impulsions électriques le long de leurs axones en forme de branches. Lorsque les signaux électriques atteignent l’extrémité des axones, ils ne peuvent pas franchir l’espace vers la cellule cérébrale suivante, appelée synapse. Au lieu de cela, ils déclenchent la libération de messagers chimiques appelés neurotransmetteurs (le glutamate étant le plus courant et le plus critique pour la mémoire, l’apprentissage et l’émotion) dans la synapse, ce qui provoque la décharge de la cellule cérébrale suivante dans la séquence.

C’est comme une rangée de dominos qui tombent, mais infiniment plus complexe : Chaque neurone reçoit des entrées de milliers d’autres neurones, et ce sont des motifs et des combinaisons spécifiques de ces neurones d’entrée qui déclenchent la décharge du neurone suivant (récepteur). Grâce à cette nouvelle découverte, les scientifiques peuvent désormais identifier les motifs et combinaisons critiques de l’activité des neurones d’entrée qui provoquent la décharge des neurones suivants. Jusqu’à présent, détecter ces signaux entrants dans le tissu cérébral vivant était presque impossible. Les technologies plus anciennes étaient soit trop lentes, soit pas assez sensibles pour capter l’action au niveau d’une seule synapse. Désormais, les chercheurs peuvent entendre toute la conversation plutôt que des fragments.

« C’est comme lire un livre dont tous les mots sont mélangés et ne pas comprendre l’ordre des mots ou comment ils sont arrangés », a déclaré Kaspar Podgorski, Ph.D., auteur principal de l’étude et scientifique senior à l’Allen Institute. « Je pense que ce que nous faisons ici, c’est ajouter les connexions entre ces neurones et, ce faisant, nous comprenons maintenant l’ordre des mots sur les pages et ce qu’ils signifient. »

Avant l’existence de ces capteurs protéiques, les chercheurs ne pouvaient enregistrer que les signaux sortants des cellules cérébrales, laissant la moitié de l’équation de communication (les entrées des cellules) mystérieuse. Les signaux entrants étaient toujours trop faibles et rapides à capter, jusqu’à présent.

« Les neuroscientifiques ont de bonnes façons de mesurer les connexions structurelles entre les neurones, et dans des expériences séparées, nous pouvons mesurer ce que certains neurones du cerveau disent, mais nous n’avons pas été bons pour combiner ces deux types d’informations. Il est difficile de mesurer quels neurones parlent à quels autres neurones », a expliqué Podgorski. « Ce que nous avons inventé ici, c’est un moyen de mesurer les informations qui entrent dans les neurones de différentes sources, et cela a été une partie cruciale manquante à la recherche en neurosciences. »

« Le succès d’iGluSnFR4 découle de notre étroite collaboration entamée au HHMI’s Janelia Research Campus entre l’équipe du projet GENIE et le laboratoire de Kaspar. Cette recherche s’est étendue aux travaux de caractérisation in vivo phénoménaux réalisés par le groupe de dynamique neuronale de l’Allen Institute », a révélé Jeremy Hasseman, Ph.D., scientifique au HHMI’s Janelia Research Campus. « C’était un excellent exemple de collaboration entre laboratoires et instituts pour permettre de nouvelles découvertes en neurosciences. »

Cette découverte supprime un obstacle majeur en neuroscience moderne : l’incapacité de surveiller clairement et de comprendre comment les cellules cérébrales reçoivent l’information. Avec ce puissant nouvel outil disponible pour les chercheurs via Addgene, certains des mystères les plus profonds du cerveau pourraient bientôt être révélés.

Article : Glutamate indicators with increased sensitivity and tailored deactivation rates – Journal : Nature Methods – Méthode : Experimental study – Sujet : Animals – DOI : Lien vers l’étude

Source : Allen Institute

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Tags: cerveauneuroneneurosciences
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SEATTLE, WASH. — DECEMBER 23, 2025 — Scientists have engineered a protein able to record the incoming chemical signals of brain cells (as opposed to just their outgoing signals). These whisper-quiet incoming messages are the release of the neurotransmitter glutamate, which plays a critical role in how brain cells communicate with one another but until now has been extremely difficult to capture.


Why it matters

  • Understanding the brain’s code: Scientists can now study how neurons compute—how they take thousands of input signals and—based off those—produce an output signal that could underlie decision, thought, or memory, decoding long-held mysteries about the brain.
  • New avenues for disease research: Disrupted glutamate signaling is linked to Alzheimer’s, schizophrenia, autism, epilepsy, and more. These sensors could help uncover the root causes of these conditions.
  • Smarter drug development: Drug companies can test how new treatments affect actual synaptic activity—speeding up the search for better therapies.

The special protein that researchers at the Allen Institute and HHMI’s Janelia Research Campus have engineered is a molecular “glutamate indicator” called iGluSnFR4 (pronounced ‘glue sniffer’). It’s sensitive enough to detect the faintest incoming signals between neurons in the brain, offering a new way to decipher and interpret their complex cascade of electrical activity that underpins learning, memory, and emotion. iGluSnFR4 could help decode the hidden language of the brain and deepen our understanding of how its complex circuitry works. This discovery allows researchers to watch neurons in the brain communicate in real time. The findings have just been published in Nature Methods and could transform how neuroscience research is done as it pertains to measuring and analyzing neural activity.

 

The brain’s hidden language uncovered

To understand the significance of this discovery, it helps to understand how the brain works: billions of neurons “talk” to each other by sending pulses of electricity down their branch-like axons. When the electrical signals reach the end of the axons, they can't jump the gap to the next brain cell, known as a synapse. Instead, they trigger the release of chemical messengers called neurotransmitters (glutamate being the most common and critical for memory, learning, and emotion) into the synapse that causes the next brain cell to fire in sequence.

It’s like a row of falling dominos, but vastly more complex: Each neuron receives inputs from thousands of other neurons, and specific patterns and combinations of those input neurons firing is what makes the next (receiving) neuron fire. With this new discovery, scientists can now identify the critical patterns and combinations of input neuron activity that cause the next neurons to fire. Until now, detecting these incoming signals in living brain tissue was nearly impossible. Older technologies were either too slow or not sensitive enough to pick up the action at the single-synapse level. Now researchers can hear the entire conversation rather than fragments of it.

“It’s like reading a book with all the words scrambled and not understanding the order of the words or how they're arranged,” said Kaspar Podgorski, Ph.D., a lead author on the study and senior scientist at the Allen Institute. “I feel like what we're doing here is adding the connections between those neurons and by doing that, we now understand the order of the words on the pages, and what they mean.”

Before these protein sensors existed, researchers could only record the outgoing signals from brain cells, leaving half of the communications equation (the cells’ inputs) a mystery. The incoming signals were always too faint and fast to capture, until now.

“Neuroscientists have pretty good ways of measuring structural connections between neurons, and in separate experiments, we can measure what some of the neurons in the brain are saying, but we haven’t been good at combining these two kinds of information. It’s hard to measure what neurons are saying to which other neurons,” said Podgorski. “What we have invented here is a way of measuring information that comes into neurons from different sources, and that’s been a critical part missing from neuroscience research.”

"The success of iGluSnFR4 stems from our close collaboration started at HHMI’s Janelia Research Campus between the GENIE Project team and Kaspar’s lab. That research has extended to the phenomenal in vivo characterization work done by the Allen Institute’s Neural Dynamics group,” said Jeremy Hasseman, Ph.D., a scientist with HHMI’s Janelia Research Campus. “This was a great example of collaboration across labs and institutes to enable new discoveries in neuroscience."

This discovery removes a significant barrier in modern neuroscience: the inability to clearly monitor and make sense of how brain cells receive information. With this powerful new tool available to researchers through Addgene, some of the brain’s deepest mysteries may soon be revealed.

 

About Allen Institute
The Allen Institute is an independent, 501(c)(3) nonprofit research organization founded by philanthropist and visionary, the late Paul G. Allen. The Allen Institute is dedicated to answering some of the biggest questions in bioscience and accelerating research worldwide. The Institute is a recognized leader in large-scale research with a commitment to an open science model. For more information, visit alleninstitute.org. 

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Media Contact
Liz Dueweke
Sr. Communication and Media Relations Specialist
liz.dueweke@alleninstitute.org
206-519-8527

Journal

Nature Methods

DOI

10.1038/s41592-025-02965-z

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Animals

Article Title

Glutamate indicators with increased sensitivity and tailored deactivation rates

Article Publication Date

23-Dec-2025

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