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	<title>neuroscience &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>neuroscience &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Petits modèles, (mais) grandes perspectives sur la vision</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
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		<category><![CDATA[vision]]></category>
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					<description><![CDATA[Grâce à l&#8217;apprentissage automatique avancé, les chercheurs ont créé des modèles compacts, mais très précis, afin de mieux comprendre le système visuel, offrant ainsi des avancées potentielles tant pour les neurosciences que pour l&#8217;intelligence artificielle. Comprendre comment le cerveau traite ce que nous voyons est l&#8217;une des questions centrales en neurosciences. Notre système visuel est [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le MIT crée des dispositifs intelligents qui s&#8217;enroulent autour des cellules nerveuses</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
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		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
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					<description><![CDATA[Les innovations technologiques en médecine neurologique redéfinissent les modalités d&#8217;intervention thérapeutique à l&#8217;échelle cellulaire. Un système miniaturisé d&#8217;interaction avec les neurones individuels a été mis au point par une équipe scientifique du MIT. Les résultats obtenus modifient profondément les stratégies thérapeutiques pour les pathologies neurodégénératives. Les implications pour le traitement des maladies neurologiques sont considérables, [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un nouveau microscope pour une imagerie cérébrale plus rapide et à haute résolution</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
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					<description><![CDATA[Les neurosciences connaissent une évolution significative grâce à une nouvelle technologie d&#8217;imagerie cérébrale. Un microscope à fluorescence biphotonique innovant permet désormais d&#8217;observer l&#8217;activité neuronale à haute vitesse et avec une résolution cellulaire, ouvrant la voie à une compréhension approfondie du fonctionnement cérébral. Une équipe de chercheurs a mis au point un microscope à fluorescence biphotonique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le premier tissu cérébral imprimé en 3D capable de croître et de fonctionner normalement</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[impression3D]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[tissus]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de scientifiques américains vient d&#8217;ouvrir un nouveau chapitre dans l&#8217;étude du cerveau. En effet, ils ont réussi à concevoir un tissu cérébral imprimé en 3D, capable de croître et de fonctionner comme du tissu cérébral classique. Cette découverte marquerait ainsi un tournant potentiel dans la recherche sur les troubles neurologiques et neuro-développementaux. Les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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