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SEIX 17-20 octobre 2005 - Atelier Calcium

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Figure 2 : Signaux calciques dans le lobe antennaire d‟abeille in vivo. a) Cartes d‟activation présentant en<br />

fausses couleurs (ici niveaux de gris) l‟amplitude du signal obtenu avec une odeur donnée en différents points de<br />

la zone imagée. Les numéros correspondent aux glomérules identifiés à ces emplacements. Alors que le 2-<br />

octanol active les glomérules <strong>17</strong>, 28, 33 et 52, le 1-hexanol active les glomérules 28, 36, 38 et 52. b) Cinétique<br />

des signaux calciques enregistré après marquage en bain. On observe un signal biphasique, dont le maximum est<br />

obtenu 1 sec après le début de la stimulation olfactive.<br />

Sur une bonne préparation, on obtient un signal calcique au niveau de zones circulaires<br />

d‟environ 30-50 m de diamètre (Figure 2a). Grâce à un marquage servant à révéler les zones<br />

neuropilaires du lobe (par exemple grâce à la sonde de potentiel RH795 associée à une<br />

protéase pour favoriser le marquage), on peut révéler que les signaux prennent leur origine au<br />

sein des glomérules (Joerges et al. 1997, Sachse et al. 1999). En conditions classiques on peut<br />

imager en même temps environ 30 glomérules à la surface du lobe antennaire. Le signal<br />

calcique est biphasique, montrant d‟abord une augmentation de fluorescence avec un<br />

maximum 1 sec après le début de la stimulation olfactive, puis une décroissance avec un<br />

minimum environ 10 sec après, et enfin un retour à la ligne de base dans les <strong>20</strong> sec (Figure 2b)<br />

Cette technique d‟imagerie calcique du lobe antennaire in vivo a permis de montrer que les<br />

odeurs induisent des motifs d´activité glomérulaire différents, i.e. pour différentes odeurs, une<br />

combinaison différente de glomérule sera activée (Figure 2a). Ces motifs d‟activité sont<br />

reproductibles chez un même individu, mais aussi entre individus (Galizia et al. 1999, Sachse<br />

et al. 1999). De plus, ils sont bilatéralement symétriques (Sandoz et al. <strong>20</strong>03). Récemment,<br />

nous avons pu montrer que ces signaux calciques nous renseignent effectivement sur la<br />

manière dont les abeilles perçoivent le monde olfactif (Guerrieri et al. <strong>20</strong>05) : en effet, en<br />

comparant les résultats obtenus en imagerie calcique avec ceux obtenu en comportement, on a<br />

observé que les relations de similarité entre odeurs sont les mêmes avec les deux types de<br />

mesures. Ainsi, des odeurs similaires sur le plan des signaux induits dans le cerveau sont<br />

traitées comme similaires par les abeilles dans leur comportement ! Cette technique<br />

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