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	<title>neurosciences &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>neurosciences &#8211; Enerzine</title>
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		<title>L&#8217;intelligence artificielle défie un principe fondamental de la physique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[physique]]></category>
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					<description><![CDATA[Une étude de l&#8217;Université Bar-Ilan révèle que les réseaux de neurones artificiels contredisent le principe physique « More is Different » formulé par Philip Anderson en 1972. Alors que les systèmes physiques tendent vers l&#8217;homogénéité, l&#8217;IA développe une spécialisation croissante de ses composants, ouvrant la voie à des architectures plus efficaces. Les réseaux de neurones artificiels fonctionnent [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Des scientifiques développent une nouvelle méthode pour « écouter » le langage caché du cerveau</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-developpent-une-nouvelle-methode-pour-ecouter-le-langage-cache-du-cerveau/179562-2026-01</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[neurone]]></category>
		<category><![CDATA[neurosciences]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques ont conçu une protéine capable d&#8217;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&#8217;à présent, était extrêmement difficile à capturer. [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Pourquoi notre vision reste stable même lorsque nous bougeons rapidement</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 07:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[angle vision]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[neurosciences]]></category>
		<category><![CDATA[vlgn]]></category>
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					<description><![CDATA[Comment l&#8217;œil humain parvient-il à maintenir une netteté visuelle constante, même lors de mouvements rapides ? Alors que les caméras d&#8217;action peinent encore à reproduire cette prouesse, la réponse pourrait résider dans un mécanisme cérébral jusqu&#8217;alors insoupçonné. Une équipe de chercheurs autrichiens a récemment levé le voile sur ce phénomène en étudiant le cerveau des [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Une technologie holographique explore le cerveau avec une précision inégalée</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 06:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biomedical]]></category>
		<category><![CDATA[endoscope]]></category>
		<category><![CDATA[holographie]]></category>
		<category><![CDATA[neurosciences]]></category>
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					<description><![CDATA[L’exploration des mécanismes cérébraux à une échelle jamais atteinte suscite un intérêt croissant dans les cercles scientifiques. Une technologie innovante, qui s’appuie sur des fibres optiques d’une finesse exceptionnelle et des techniques holographiques, pourrait bien modifier la manière dont les chercheurs observent le fonctionnement du cerveau. Mais comment cette approche permet-elle de mieux comprendre les [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>BL-OG : la technique non invasive qui pourrait transformer la neurologie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 06:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bioluminescence]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[neurosciences]]></category>
		<category><![CDATA[optogenetique]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;activation ciblée de zones cérébrales spécifiques sans intervention chirurgicale constitue un objectif majeur dans le domaine des neurosciences. Des chercheurs américains ont récemment réalisé des progrès significatifs en affinant une technique novatrice : l&#8217;optogénétique bioluminescente. Cette approche, qui exploite la lumière pour stimuler des neurones précis, pourrait révolutionner notre compréhension du cerveau et offrir de [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un implant cérébral transparent peut lire l&#8217;activité neuronale profonde à partir de la surface</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphène]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[activite du calcium]]></category>
		<category><![CDATA[graphene]]></category>
		<category><![CDATA[implant neuronal]]></category>
		<category><![CDATA[neurosciences]]></category>
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					<description><![CDATA[Un implant cérébral ou neuronal qui fournit des informations sur l&#8217;activité profonde du cerveau tout en restant à sa surface vient d&#8217;être mis au point par des chercheurs de l&#8217;Université de Californie à San Diego (USA). Cet implant, composé d&#8217;une bande de polymère mince, transparente et flexible, est doté d&#8217;un réseau dense d&#8217;électrodes en graphène. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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