{"id":185685,"date":"2025-06-18T11:00:10","date_gmt":"2025-06-18T11:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/185685\/"},"modified":"2025-06-18T11:00:10","modified_gmt":"2025-06-18T11:00:10","slug":"et-si-la-forme-du-cerveau-pouvait-definir-la-capacite-de-raisonnement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/185685\/","title":{"rendered":"Et si la forme du cerveau pouvait d\u00e9finir la capacit\u00e9 de raisonnement ?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Derni\u00e8rement, les chercheurs d\u2019une \u00e9tude men\u00e9e aux<br \/>\n\u00c9tats-Unis se sont int\u00e9ress\u00e9s aux plis (ou sillons) du cerveau. Ces<br \/>\ntravaux sugg\u00e8rent que la variabilit\u00e9 de profondeur de certains de<br \/>\nces plis pourrait jouer un r\u00f4le d\u00e9cisif dans la qualit\u00e9 du<br \/>\nraisonnement.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019importance des \u00ab\u00a0sulci tertiaires\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Comment le cerveau optimise t-il le placement des neurones dans<br \/>\nun espace aussi restreint que la boite cr\u00e2nienne ? Le secret se<br \/>\ntrouve <strong>dans les plis du cerveau<\/strong>, permettant de<br \/>\nmaximiser la surface du cortex (mati\u00e8re grise). En revanche, cette<br \/>\nseule explication ne suffit pas. D\u00e9sormais, il est av\u00e9r\u00e9 que la<br \/>\ntopographie de certains de ces plis permettent de<br \/>\n<strong>rapprocher plusieurs aires corticales communiquant<br \/>\nfr\u00e9quemment<\/strong> et ainsi, d\u2019optimiser <a href=\"https:\/\/sciencepost.fr\/ils-ont-branche-des-neurones-humains-sur-une-puce-ordinateur-vivant-est-ne\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">l\u2019efficacit\u00e9 des connexions entre<br \/>\nles neurones<\/a>.<\/p>\n<p>Une \u00e9quipe de neurologues de l\u2019Universit\u00e9 de Californie \u00e0<br \/>\nBerkeley (\u00c9tats-Unis) a publi\u00e9 une \u00e9tude sur le sujet dans la revue<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.jneurosci.org\/content\/early\/2025\/05\/11\/JNEUROSCI.0726-24.2025\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">JNeurosci<\/a> le 19 mai 2025. Les<br \/>\nauteurs ont expliqu\u00e9 avoir travaill\u00e9 sur les \u00ab\u00a0sulci<br \/>\ntertiaires\u00a0\u00bb (sulci pour \u00ab\u00a0sillons\u00a0\u00bb), un groupe de<br \/>\nplis du cerveau dont la variabilit\u00e9 de profondeur pourrait jouer un<br \/>\n<strong>important r\u00f4le dans la qualit\u00e9 du<br \/>\nraisonnement.<\/strong><\/p>\n<p>Il faut savoir que les sulci tertiaires apparaissent assez<br \/>\ntardivement <strong>pendant le d\u00e9veloppement du f\u0153tus<\/strong>. De<br \/>\nplus, la Science en a pris connaissance assez r\u00e9cemment puisque les<br \/>\npremi\u00e8res cartographies c\u00e9r\u00e9brales ne les mettaient pas en<br \/>\n\u00e9vidence. Ces plis finalement assez petits ont commenc\u00e9 \u00e0 se<br \/>\nmontrer <strong>dans les ann\u00e9es 1990<\/strong>, gr\u00e2ce aux progr\u00e8s de<br \/>\nl\u2019Imagerie par R\u00e9sonance Magn\u00e9tique (IRM).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" data-lazyloaded=\"1\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-311717\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/brain-1845940_1280.jpg\" alt=\"cerveau sillons plis\" width=\"1280\" height=\"968\"  data-\/><br \/>\nCr\u00e9dits : TheDigitalArtist \/ NeedpixDes \u00e9changes plus rapides et efficaces<\/p>\n<p>Les chercheurs \u00e9tasuniens ont formul\u00e9 la th\u00e9orie suivante :<br \/>\nlorsque les sulci tertiaires se forment, des <strong>r\u00e9gions du<br \/>\ncerveau fortement interconnect\u00e9es<\/strong> se rapprochent. Or, il<br \/>\ns\u2019agirait de r\u00e9gions essentielles au raisonnement (et \u00e0 la<br \/>\nplanification), notamment le cortex pr\u00e9frontal lat\u00e9ral et le cortex<br \/>\npari\u00e9tal lat\u00e9ral. Ce fameux rapprochement permettrait ainsi de<br \/>\n<strong>raccourcir la longueur des fibres nerveuses<\/strong> et<br \/>\ndonc, de r\u00e9duire le temps que les signaux neuronaux prennent pour<br \/>\ncirculer entre les deux zones.<\/p>\n<p>L\u2019\u00e9tude en question a r\u00e9uni pas moins de 43 participants, des<br \/>\nenfants et adolescents \u00e2g\u00e9s de 7 \u00e0 18 ans. Durant les tests IRM,<br \/>\nces volontaires ont <strong>effectu\u00e9 des exercices de<br \/>\nraisonnement<\/strong>. Ceci a permis aux scientifiques<br \/>\nd\u2019enregistrer en temps r\u00e9el l\u2019activit\u00e9 de plusieurs r\u00e9gions<br \/>\nc\u00e9r\u00e9brales. Ces tests ont concern\u00e9 <strong>pas moins de 21 sillons<br \/>\ndans chaque h\u00e9misph\u00e8re<\/strong>, en particulier dans le cortex<br \/>\npr\u00e9frontal lat\u00e9ral et le cortex pari\u00e9tal lat\u00e9ral. Selon les<br \/>\nr\u00e9sultats, les \u00e9changes d\u2019information entre les deux zones \u00e9taient<br \/>\n<strong>plus rapides et efficaces<\/strong> lorsque les sulci<br \/>\ntertiaires \u00e9taient plus profonds.<\/p>\n<p>Enfin, si l\u2019on sait que la pr\u00e9sence (ou l\u2019absence) de sulci<br \/>\ntertiaires est certaine d\u00e8s la fin du d\u00e9veloppement pr\u00e9natal,<br \/>\n<strong>leur profondeur reste variable apr\u00e8s la naissance<\/strong>.<br \/>\nIl est donc question de micro-variations anatomiques qui ne sont<br \/>\npas fig\u00e9es et ce, au moins jusqu\u2019\u00e0 l\u2019adolescence. Cette \u00e9tude<br \/>\npermet de comprendre que la structure du cerveau n\u2019est pas<br \/>\nd\u00e9finitive d\u00e8s la naissance et que, assez paradoxalement,<br \/>\nl\u2019intelligence au sens biologique reste tout de m\u00eame li\u00e9e \u00e0<br \/>\ncertaines contraintes profond\u00e9ment pr\u00e9sentes dans le cerveau.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Derni\u00e8rement, les chercheurs d\u2019une \u00e9tude men\u00e9e aux \u00c9tats-Unis se sont int\u00e9ress\u00e9s aux plis (ou sillons) du cerveau. 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