Pourquoi ces scientifiques ont-ils fabriquĂ© un casque VR pour souris ? 🐭

Publié par Cédric,
Auteur de l'article: Cédric DEPOND
Source: Nature Methods
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Des souris plongent désormais dans des mondes virtuels grùce à un casque sur mesure. Une innovation qui pourrait éclairer sur certains aspects du cerveau et ouvrir de nouvelles voies pour la recherche médicale.


Des chercheurs de l'université Cornell ont conçu un casque de réalité virtuelle adapté aux souris, baptisé MouseGoggles. Composé d'écrans de montres connectées et de lentilles miniatures, ce dispositif offre une immersion visuelle totale, avec un champ de vision de 230 degrés horizontalement et 140 degrés verticalement. Les souris, placées sur un tapis roulant, explorent ainsi des environnements virtuels tout en étant observées par les scientifiques.

L'objectif principal de cette technologie est d'étudier les mécanismes cérébraux liés à la navigation spatiale et à la mémoire. Les chercheurs espÚrent mieux comprendre des maladies comme Alzheimer, en observant comment les souris réagissent à des stimuli visuels complexes.

Dans cette Ă©tude, les souris ont Ă©tĂ© Ă©quipĂ©es d'un casque fixe, tout en Ă©tant placĂ©es sur une sphĂšre rotative qui sert de tapis de course. Cette configuration permet aux rongeurs de se dĂ©placer librement dans un environnement virtuel tout en maintenant leur tĂȘte stable pour une observation prĂ©cise. Le casque, composĂ© d'Ă©crans miniatures et de lentilles, projette des images stĂ©rĂ©oscopiques Ă  haute frĂ©quence, crĂ©ant une immersion visuelle rĂ©aliste.

Les chercheurs utilisent également des caméras intégrées pour suivre les mouvements des yeux et les variations de la taille des pupilles, offrant ainsi des données précises sur l'engagement et les réactions des souris. Cette combinaison de réalité virtuelle et de suivi oculaire permet d'étudier les fonctions cérébrales dans des conditions contrÎlées.

Lors des tests, les souris ont montré des réactions surprenantes. Par exemple, face à une tache sombre simulant un prédateur approchant, elles ont sursauté, signe qu'elles percevaient la menace comme réelle. Cette réaction, absente avec des systÚmes moins immersifs, confirme l'efficacité du dispositif. Les chercheurs ont publié leurs résultats dans Nature Methods, soulignant l'importance de cette avancée pour les neurosciences.


a) Vues frontale (haut) et latérale (bas) d'une souris fixée sur un tapis roulant linéaire, équipée d'un casque MouseGoggles Duo (version 1.1) à trois angles d'inclinaison: 15° (gauche), 30° (milieu) et 45° (droite).
b) Couverture estimée du champ visuel du casque pour les trois angles d'inclinaison mentionnés.
c) Carte des moustaches montrant un contact constant/total, temporaire/partiel, ou aucun contact avec le casque selon les trois angles, mesurée sur trois souris différentes.

Les MouseGoggles pourraient également améliorer l'étude des flux sanguins dans le cerveau. Des recherches antérieures ont montré que l'amélioration de la circulation sanguine chez les souris atteintes d'Alzheimer boostait leur mémoire en quelques heures. Ce casque permettra d'approfondir ces découvertes en offrant un cadre expérimental plus précis et immersif.

À l'avenir, les chercheurs envisagent de dĂ©velopper des versions mobiles pour des rongeurs plus grands, comme les rats. Ils aimeraient aussi intĂ©grer d'autres sens, comme l'odorat ou le goĂ»t, pour crĂ©er des expĂ©riences multisensorielles. Ces innovations pourraient ouvrir de nouvelles perspectives dans l'Ă©tude des comportements complexes et des maladies neurodĂ©gĂ©nĂ©ratives.

Qu'est-ce que la pupillométrie et pourquoi est-elle importante en neurosciences ?


La pupillomĂ©trie est une technique qui mesure les variations de la taille des pupilles en rĂ©ponse Ă  des stimuli visuels ou cognitifs. Ces changements, souvent imperceptibles Ă  l'Ɠil nu, sont contrĂŽlĂ©s par le systĂšme nerveux autonome et reflĂštent l'activitĂ© cĂ©rĂ©brale. En neurosciences, cette mĂ©thode est utilisĂ©e pour Ă©tudier l'attention, l'Ă©motion et les processus cognitifs.

Les pupilles se dilatent ou se contractent en fonction de l'intensité lumineuse, mais aussi en réponse à des stimuli émotionnels ou mentaux. Par exemple, une situation stressante peut provoquer une dilatation pupillaire. Ces réactions fournissent des indices précieux sur l'état mental d'un individu ou d'un animal.

Dans le cas des MouseGoggles, la pupillométrie permet de mesurer l'engagement des souris dans les environnements virtuels. En suivant les changements de taille des pupilles, les chercheurs peuvent évaluer si les souris perçoivent les stimuli comme réels et comment leur cerveau traite ces informations.

Cette technique est particuliĂšrement utile pour Ă©tudier des maladies neurodĂ©gĂ©nĂ©ratives comme Alzheimer. En analysant les rĂ©actions pupillaires, les scientifiques peuvent mieux comprendre les dysfonctionnements cognitifs et tester l'efficacitĂ© de nouveaux traitements. La pupillomĂ©trie offre ainsi une fenĂȘtre unique sur le fonctionnement du cerveau.
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