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Bases neurales de la motivation

Bases neurales de la motivation

Promoteur : Hospices Civils de Lyon

Titre et résumé traduits de l’anglais par le portail, à partir de la fiche publiée par le registre source, le 19 septembre 2026. Traduction automatique, sans relecture médicale : elle ne modifie ni n’interprète le contenu ; en cas de doute, le texte original fait foi.

Texte original (anglais)

Neural Bases of Motivation

Neural Bases of Motivation

Effort-based decisions are essential in daily life but strongly impaired in apathy across various brain disorders. Now, significant research to unveil the neural causes of apathy is needed. A crucial corollary to this is the need to identify the brain network and neural mechanisms underlying effort-based decisions. A fronto-striatal network and the noradrenergic system are involved in effort-based decision-making and apathy. Further, motor cortical structures may play a role in effort-based decision-making. However, the role of circuits connecting the fronto-striatal network and the noradrenergic system to the motor structures has been disregarded so far. Non-invasive brain stimulation methods provide a unique and safe means to test the causal role of connectivity changes between fronto-subcortical and motor structures in effort-based decision-making. It's now necessary to have an integrative, connectionnist framework to uncover the causal role of connectivity changes between fronto-subcortical and motor structures in effort-based decision-making. The overarching goal of the present research protocol is to establish an integrative framework testing the causal role of connectivity within recurrent, bidirectional circuits between fronto-subcortical circuits and motor structures in effort-based decision-making. To achieve this overarching goal, investigators will quantifiy the causal role of effective connectivity and oscillatory synchrony in these circuits on effort-related behavior using a non-invasive brain stimulation strategy. Further, a secondary aim is to identify potential non-invasive brain stimulation methods that could increase engagement in effortful behavior, paving the way for translational clinical applications in the context of apathy. The investigators hypothesize that effort-based decision-making in healthy subjects is governed by bidirectional interactions between fronto-subcortical circuits and motor structures such as the primary motor cortex, mediated by oscillatory synchrony in specific frequency bands (e.g., theta and gamma bands). Accordingly, they hypothesize that transient, non-invasive modulation of connectivity and oscillatory synchrony between these structures in healthy human subjects will directly modulate their decision to engage in effort. Specifically, five experiments will use complementary approaches to test the hypothesis.

Les décisions fondées sur l'effort sont essentielles dans la vie quotidienne mais sont fortement altérées en cas d'apathie, quelle que soit la pathologie cérébrale sous-jacente. Il est aujourd'hui nécessaire de mener des recherches significatives pour dévoiler les causes neurales de l'apathie. Un corollaire essentiel est la nécessité d'identifier le réseau cérébral et les mécanismes neuronaux sous-tendant les décisions fondées sur l'effort. Un réseau fronto-strié et le système noradrénergique sont impliqués dans la prise de décision fondée sur l'effort et dans l'apathie. De plus, des structures corticales motrices pourraient jouer un rôle dans la prise de décision fondée sur l'effort. Cependant, le rôle des circuits reliant le réseau fronto-strié et le système noradrénergique aux structures motrices a jusqu'à présent été négligé. Les méthodes de stimulation cérébrale non invasive offrent un moyen unique et sûr de tester le rôle causal des modifications de connectivité entre les structures fronto-sous-corticales et motrices dans la prise de décision fondée sur l'effort. Il est désormais nécessaire de disposer d'un cadre connexionniste intégratif permettant de mettre en évidence le rôle causal des modifications de connectivité entre structures fronto-sous-corticales et motrices dans la prise de décision fondée sur l'effort. L'objectif global de ce protocole de recherche est d'établir un cadre intégratif testant le rôle causal de la connectivité au sein de circuits récurrents et bidirectionnels entre les circuits fronto-sous-corticaux et les structures motrices dans la prise de décision fondée sur l'effort. Pour atteindre cet objectif global, les investigateurs quantifieront le rôle causal de la connectivité effective et de la synchronie oscillatoire dans ces circuits sur le comportement lié à l'effort, à l'aide d'une stratégie de stimulation cérébrale non invasive. Par ailleurs, un objectif secondaire est d'identifier des méthodes de stimulation cérébrale non invasive susceptibles d'accroître l'engagement dans un comportement effortful, ouvrant la voie à des applications cliniques translationnelles dans le contexte de l'apathie. Les investigateurs formulent l'hypothèse que la prise de décision fondée sur l'effort chez le sujet sain est régie par des interactions bidirectionnelles entre les circuits fronto-sous-corticaux et des structures motrices telles que le cortex moteur primaire, médiées par une synchronie oscillatoire dans des bandes de fréquences spécifiques (par exemple les bandes thêta et gamma). En conséquence, ils émettent l'hypothèse qu'une modulation transitoire et non invasive de la connectivité et de la synchronie oscillatoire entre ces structures chez des sujets humains sains modulera directement leur décision de s'engager dans un effort. Concrètement, cinq expériences utiliseront des approches complémentaires pour tester cette hypothèse.

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