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	<title>Plasticit&#233; du Cerveau</title>
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		<title>Plasticit&#233; du Cerveau</title>
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		<title>Le r&#244;le social des individus n'est ni pr&#233;destin&#233; ni fig&#233;</title>
		<link>https://www.bio.espci.fr/Le-role-social-des-individus-n-est-ni-predestine-ni-fige-355</link>
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		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-actus</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Dans les soci&#233;t&#233;s animales comme dans les soci&#233;t&#233;s humaines, on observe r&#233;guli&#232;rement des individus qui produisent des ressources et d'autres qui les captent. Contrairement &#224; ce que les th&#233;ories &#233;volutives1 pouvaient jusqu'alors laisser penser, ces r&#244;les sociaux ne sont pas uniquement d&#233;pendants de pr&#233;dispositions individuelles. Au contraire, selon une &#233;tude men&#233;e chez des souris par des scientifiques du CNRS2 et de Sorbonne Universit&#233;, leur r&#233;partition et leur stabilisation dans des groupes (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.bio.espci.fr/-Accueil-" rel="directory"&gt;Accueil&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.bio.espci.fr/+-Accueil-actus-+" rel="tag"&gt;Accueil-actus&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le r&#244;le social des individus n'est ni pr&#233;destin&#233; ni fig&#233;</title>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-actus</dc:subject>

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&lt;p&gt;Dans les soci&#233;t&#233;s animales comme dans les soci&#233;t&#233;s humaines, on observe r&#233;guli&#232;rement des individus qui produisent des ressources et d'autres qui les captent. Contrairement &#224; ce que les th&#233;ories &#233;volutives1 pouvaient jusqu'alors laisser penser, ces r&#244;les sociaux ne sont pas uniquement d&#233;pendants de pr&#233;dispositions individuelles. Au contraire, selon une &#233;tude men&#233;e chez des souris par des scientifiques du CNRS2 et de Sorbonne Universit&#233;, leur r&#233;partition et leur stabilisation dans des groupes (&#8230;)&lt;/p&gt;


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/ 
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		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Quand le cerveau &#171; simule &#187; la faim pour mieux apprendre</title>
		<link>https://www.bio.espci.fr/Quand-le-cerveau-simule-la-faim-pour-mieux-apprendre-353</link>
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		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-actus</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Et si notre cerveau pouvait, &#224; notre insu, brouiller les signaux de sati&#233;t&#233; ? Dans une &#233;tude publi&#233;e dans Nature, des scientifiques montrent que chez la mouche Drosophila melanogaster, certaines exp&#233;riences, notamment l'apprentissage, peuvent induire un faux &#233;tat de faim. Ce m&#233;canisme inattendu, qualifi&#233; de &#171; leurre int&#233;roceptif &#187;, r&#233;v&#232;le que l'app&#233;tit n'est pas uniquement dict&#233; par les besoins &#233;nerg&#233;tiques, mais aussi par des processus cognitifs essentiels comme la m&#233;moire. &lt;br class='autobr' /&gt;
lire l'article (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.bio.espci.fr/-Accueil-" rel="directory"&gt;Accueil&lt;/a&gt;

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		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quand le cerveau &#171; simule &#187; la faim pour mieux apprendre</title>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-actus</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Et si notre cerveau pouvait, &#224; notre insu, brouiller les signaux de sati&#233;t&#233; ? Dans une &#233;tude publi&#233;e dans Nature, des scientifiques montrent que chez la mouche Drosophila melanogaster, certaines exp&#233;riences, notamment l'apprentissage, peuvent induire un faux &#233;tat de faim. Ce m&#233;canisme inattendu, qualifi&#233; de &#171; leurre int&#233;roceptif &#187;, r&#233;v&#232;le que l'app&#233;tit n'est pas uniquement dict&#233; par les besoins &#233;nerg&#233;tiques, mais aussi par des processus cognitifs essentiels comme la m&#233;moire. &lt;br class='autobr' /&gt;
lire l'article (&#8230;)&lt;/p&gt;


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		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Deconstruction of a memory engram reveals distinct ensembles recruited at learning</title>
		<link>https://www.bio.espci.fr/Deconstruction-of-a-memory-engram-reveals-distinct-ensembles-recruited-at-342</link>
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		<dc:date>2026-08-17T15:50:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-publis</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Nature Neuroscience 2026
&lt;br class='autobr' /&gt;
Cl&#233;ment Pouget, Flora Morier, Livia Autore, Nadja Treiber, Pablo Fern&#225;ndez Garc&#237;a, Nina Mazza, Run Zhang, Isaiah L. Reeves, Stephen M. Winston, Mark A. Brimble, Christina K. Kim &amp; Gisella Vetere &lt;br class='autobr' /&gt;
Abstract
&lt;br class='autobr' /&gt; The mechanisms of associative memory formation, including which cells encode a memory and the timing of their engagement, remain poorly understood. By visualizing and tagging cells based on their calcium influx with unparalleled temporal precision, we (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.bio.espci.fr/-Accueil-" rel="directory"&gt;Accueil&lt;/a&gt;

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&lt;a href="https://www.bio.espci.fr/+-Accueil-publis-+" rel="tag"&gt;Accueil-publis&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Dopaminergic mechanisms of dynamical social specialization</title>
		<link>https://www.bio.espci.fr/Dopaminergic-mechanisms-of-dynamical-social-specialization-346</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.bio.espci.fr/Dopaminergic-mechanisms-of-dynamical-social-specialization-346</guid>
		<dc:date>2026-08-17T15:46:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-publis</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Nature 2026 C. Soli&#233;, A. Nicolson, R. Justo, Y. Layadi, B. Morin, C. Batifol, L. M. Reynolds, T. Le Borgne, S. L. Fayad, A. Gulmez, Y. Rodriguez Quevedo, J. Allegret-Vautrot, G. Centene Guglielmi, F. de Chaumont, S. Didienne, N. Debray, J.-P. Hardelin, B. Girard, A. Mourot, J. Naud&#233;, C. Viollet, F. Marti, B. Delord &amp; Ph. Faure &lt;br class='autobr' /&gt;
Abstract &lt;br class='autobr' /&gt; Social organization and division of labour are fundamental to animal societies1,2,3, yet how these structures emerge from individual interactions and (&#8230;)&lt;/p&gt;


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		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>An Optonanobody for Reversible Photoactivation of Recombinant and Native &#945;7 Nicotinic Receptors </title>
		<link>https://www.bio.espci.fr/An-Optonanobody-for-Reversible-Photoactivation-of-Recombinant-and-Native-%CE%B17-348</link>
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		<dc:date>2026-08-17T15:45:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-publis</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;ACS Chemical Neuroscience 2026 Maria Vangelatou, Kian Stenbolt, Sylvie Bay, Karima Medjebeur, Gabriel Ayme, Pierre Lafaye, Arnaud Blondel, Laurie Peverini, Alexandre Mourot, Pierre-Jean Corringer &lt;br class='autobr' /&gt;
Abstract &lt;br class='autobr' /&gt; Photopharmacology, which enables the precise optical control of endogenous receptor activity, represents a powerful approach in neuroscience. However, photochromic diffusible ligands often exhibit limited subtype specificity, while alternative strategies for controlling specific (&#8230;)&lt;/p&gt;


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		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>An Optonanobody for Reversible Photoactivation of Recombinant and Native &#945;7 Nicotinic Receptors </title>
		<link>https://www.bio.espci.fr/An-Optonanobody-for-Reversible-Photoactivation-of-Recombinant-and-Native-%CE%B17</link>
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		<dc:date>2026-08-17T15:45:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-publis</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;ACS Chemical Neuroscience 2026 Maria Vangelatou, Kian Stenbolt, Sylvie Bay, Karima Medjebeur, Gabriel Ayme, Pierre Lafaye, Arnaud Blondel, Laurie Peverini, Alexandre Mourot, Pierre-Jean Corringer &lt;br class='autobr' /&gt;
Abstract &lt;br class='autobr' /&gt; Photopharmacology, which enables the precise optical control of endogenous receptor activity, represents a powerful approach in neuroscience. However, photochromic diffusible ligands often exhibit limited subtype specificity, while alternative strategies for controlling specific (&#8230;)&lt;/p&gt;


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		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aversive learning hijacks a brain sugar sensor to consolidate memory</title>
		<link>https://www.bio.espci.fr/Aversive-learning-hijacks-a-brain-sugar-sensor-to-consolidate-memory-344</link>
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		<dc:date>2026-08-17T15:45:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-publis</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Nature 2026 Raquel Franc&#233;s, Typhaine Comyn, Coraline Desnous, Francesca Bettoni, Alice Pavlowsky, Thomas Preat &amp; Pierre-Yves Pla&#231;ais &lt;br class='autobr' /&gt;
Abstract &lt;br class='autobr' /&gt; The formation of food-related memories involves post-ingestion nutrient sensing signals. Whether nutrient sensors act beyond feeding-relevant behaviour is less well understood. Here we show that an internal sugar sensor in the Drosophila brain is involved in memory consolidation, both in fasted flies subjected to an appetitive learning task (&#8230;)&lt;/p&gt;


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		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="en">
		<title>Deconstruction of a memory engram reveals distinct ensembles recruited at learning</title>
		<link>https://www.bio.espci.fr/Deconstruction-of-a-memory-engram-reveals-distinct-ensembles-recruited-at</link>
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		<dc:date>2026-08-17T15:44:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Debray</dc:creator>


		<dc:subject>Accueil-publis</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Nature Neuroscience 2026
&lt;br class='autobr' /&gt;
Cl&#233;ment Pouget, Flora Morier, Livia Autore, Nadja Treiber, Pablo Fern&#225;ndez Garc&#237;a, Nina Mazza, Run Zhang, Isaiah L. Reeves, Stephen M. Winston, Mark A. Brimble, Christina K. Kim &amp; Gisella Vetere &lt;br class='autobr' /&gt;
Abstract
&lt;br class='autobr' /&gt; The mechanisms of associative memory formation, including which cells encode a memory and the timing of their engagement, remain poorly understood. By visualizing and tagging cells based on their calcium influx with unparalleled temporal precision, we (&#8230;)&lt;/p&gt;


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		</description>



		

	</item>



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