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Hippocampe (cerveau) - Wikipédia

Hippocampe (cerveau)

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localisation de l'hippocampe dans le cerveau humain

L'hippocampe est une structure bilatérale et symétrique, faisant partie du système limbique. Il s'agit d'une structure corticale (et non sous-corticale) ancienne (archicortex) repliée sur elle-même et située dans la face médiane du lobe temporal. Celui-ci joue un rôle dans la mémoire spatiale ainsi que dans la consolidation de la mémoire (passage de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme).

L'hippocampe se divise en 2 parties principales:

  • le gyrus denté,
  • la corne d'Ammon, elle même subdivisée en CA1, CA2 et CA3 (corne d'Ammon 1, 2 et 3).

L'hippocampe est caractérisé par un circuit neuronal trisynaptique : les cellules granulaires contenues dans le gyrus denté envoient massivement leurs axones (fibres mousssues) vers le zone CA3 : il y a synapse avec les dendrites des cellules pyramidales de cette zone. Puis les axones des cellules pyramidales de la zone CA3 projettent leurs axones vers les dendrites des cellules pyramidales de la zone CA1 (collatérales de Schaeffer). Celles ci projettent à leur tour leur axones vers le cortex entorhinal.

[modifier] Lien externe

D’un point de vue anatomique, l’hippocampe n’est pas une structure homogène. C’est une structure lamellaire qui constitue une boucle trisynaptique récurrente recevant des afférences sensorielles multimodales. L'entrée de l'information dans cette boucle unidirectionnelle se fait par les axones des cellules pyramidales du cortex entorhinal nommées fibres perforantes. Ces axones font la première connexion de la boucle avec les neurones du gyrus denté. Des cellules granulaires du gyrus dentelé partent les fibres moussues qui font la deuxième connexion de la boucle avec les dendrites des cellules pyramidales de l'aire CA3. Les axones des cellules de l'aire CA3 se ramifient en deux : une partie sont à l’origine de l’émission de collatérales se dirigeant vers l'hippocampe controlatéral via le corps calleux et l'autre partie forme les collatérales de Schaffer qui font la troisième connexion de la boucle avec les cellules de l'aire CA1. Enfin, l’influx nerveux est véhiculé à travers le subiculum pour rejoindre le cortex entorhinal et ainsi former une boucle anatomique. La région CA3 se trouve donc au cœur de ce système hippocampique, elle reçoit également des afférences direct en provenance du cortex enthorinal mais elle en reçoit aussi provenant de elle-même, ceux sont les récurrentes collatéral. Vu la place stratégique qu’elle occupe au sein de l’hippocampe, il n’est pas étonnant que la région CA3 a une importance capitale pour la consolidation mnésique d’une information spatiale (Florian and Roullet 2004; Florian, Foltz et al. 2006). De plus, des expériences réalisées récemment au laboratoire ont montré qu’une injection d’anisomycine au niveau de cette région après une phase de réactivation perturbait un souvenir consolidé. Une synthèse protéique dans cette région est donc nécessaire lors de la reconsolidation mnésique d’une information spatiale comme cela a déjà été démontrée lors de la consolidation initiale (De Jaeger, Artinian et al. 2006). Pour ces différentes raisons nous nous sommes donc plus particulièrement intéressé à la région CA3 hippocamique dans les mécanismes de reconsolidation.


De Jaeger, X., J. Artinian, et al. (2006). "Spatial memory consolidation and reconsolidation require protein synthesis in the hippocampal CA3 region." En preparation.

Florian, C., J. Foltz, et al. (2006). "Post-training intrahippocampal injection of synthetic poly-{alpha}-2,8-sialic acid-neural cell adhesion molecule mimetic peptide improves spatial long-term performance in mice." Learn Mem.

Florian, C. and P. Roullet (2004). "Hippocampal CA3-region is crucial for acquisition and memory consolidation in Morris water maze task in mice." Behav Brain Res 154(2): 365-74.

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