Neurosciences

Samedi 18 avril 2009
On me questionne souvent, en tant que psychologue, sur les hémisphères cérébraux : le « cerveau droit » et le « cerveau gauche ». En cours à l’université, nous avons étudié le cerveau en long, en large et en travers, mais on ne nous a jamais parlé des particularités de ces deux hémisphères, pourtant si connues du grand public.

Du coup, je me suis renseigné sur la question, et j’ai découvert des choses étonnantes, des recherches ayant montré des résultats impressionnants. Par exemple, Sperry et Gazzaniga (prix Nobel de médecine de 1981) ont démontré que les deux hémisphères cérébraux peuvent fonctionner de manière indépendante, et aboutir à des raisonnements différents, chacun de leur côté.

Votre cerveau est-il de droite ou de gauche ?



Voyez-vous tourner la danseuse dans le sens des aiguilles d’une montre, ou dans le sens inverse ? Certains pensent que le sens dans lequel vous voyez tourner la danseuse indique quel hémisphère prédomine.
Si elle tourne dans le sens horaire, c’est que votre hémisphère droit tourne à plein régime, et si elle tourne dans l’autre sens, c’est le gauche.

Quelles différences ?

Hémisphère gauche Hémisphère droit
Pensée logique
Centré sur les détails
Les faits dominent
Mots et langage
Présent et passé
Mathématiques et sciences
Sait
Connaît le nom des objets
Ancré dans la réalité
Pragmatique
Sécurité
Pensée émotionnelle
Compréhension globale
L’imagination domine
Symboles et images
Présent et futur
Philosophie et religion
Croit
Connaît la fonction des objets
Idéaliste
Impétueux
Goût du risque

Quelques précisions


Attention cependant. Le fait que vous voyiez tourner la danseuse dans un sens plutôt que l’autre est seulement une indication. Cela ne signifie pas que vous utiliserez toujours l’hémisphère correspondant de manière prédominante.

Chez certaines personnes, l'un des deux hémisphères prédomine constamment : Ils utilisent toujours le même fonctionnement pour appréhender une situation, un problème. Chez d'autres, au contraire, l'hémisphère dominant varie selon les situations, leur fonctionnement est plus « souple ».

D’autres encore, mobilisent leurs deux hémisphères en simultané. C’est le cas de la plupart des femmes par exemple, dont le passage entre les deux hémisphères (le corps calleux) est plus développé. Il permet beaucoup mieux les échanges d’informations entre les deux hémisphères que chez les hommes.
C’est peut-être pour cette raison que les femmes parviennent à faire plusieurs choses en même temps, alors que les hommes ne peuvent avoir qu’une chose en tête à la fois.

Pour conclure, je lance un défi à mes lecteurs. Cette danseuse, arriverez-vous à la faire tourner dans l’autre sens ?
Par Raphaël Georges
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Samedi 21 mars 2009

Lire dans les pensées ? La science commence à en être capable. Science & Vie publie un dossier à ce sujet dans son numéro de mars 2009 (n°1098). Il s'agit de trois expériences réalisées grâce à l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Vous savez, c'est la machine qu'on voit quasiment dans chaque épisode de Docteur House. Elle sert à localiser quelles zones neuronales sont activées dans le cerveau. On obtient alors en temps réel une cartographie de l'activité cérébrale.
Jusqu'à maintenant, les chercheurs se contentaient d'observer comment réagissait le cerveau lorsqu'il était stimulé, s'il était confronté à tel ou tel type d'image ou de son par exemple. Or à présent la science ne se contente plus d'observer les réactions face à un stimulus, mais également de « lire » dans l'activité cérébrale, pour deviner ce que le sujet perçoit.

Dans la première expérience, Jack Gallant et son équipe ont commencé par identifier les caractéristiques cérébrales de 1750 images projetées chez des sujets sous IRMf, c'est à dire comment ces images étaient traduites en termes d'activation neuronale. En identifiant les points communs entre certaines images, ils ont ainsi construit un décodeur d'images, basé sur plus de 8000 filtres mathématiques, correspondant chacun à une caractéristique de l'image, par exemple sa dominante de couleur, la position des éléments qui la composent, etc.
Les chercheurs ont présenté aux sujets de nouvelles images. Leur activité neuronale a alors été analysée par le décodeur qui a réussi tout seul à retrouver, à partir de l'activité cérébrale des sujets, quelle image ils étaient en train de visionner parmi une collection de 120 images prédéterminées.

Dans une deuxième expérience, réalisée par l'équipe de Yukiyasu Kamitani, les chercheurs sont allés encore plus loin. Cette fois, il ne s'agissait plus de reconnaître parmi une collection d'images, laquelle était visionnée par les sujets, mais carrément de « reconstruire » l'image dans sa totalité, directement en analysant l'activité cérébrale des sujets sous IRMf. Le décodeur construit par l'équipe de chercheurs a ainsi permis de reproduire des formes géométriques et des lettres. Bien que ce décodeur ne fonctionne que pour des formes simples et fortement contrastées, l'exploit est remarquable.

Enfin, dans une troisième expérience, réalisée cette fois aux Pays-Bas par l'équipe d'Elia Formisano, les chercheurs se sont intéressés au décodage de la voix et des sons du discours. Le défi résidait dans le fait que la voix et les mots prononcés doivent être distingués dans l'activité cérébrale, pour pouvoir séparer le son produit du locuteur source. L'équipe a réussi ce défi, qui s'apparente à la création d'un logiciel de reconnaissance vocale, comme pour les ordinateurs, mais qui fonctionne directement à partir de l'activité cérébrale au lieu d'utiliser les sons.

Au delà de l'exploit réalisé, ces expériences rendent plus urgente encore la nécessité de trouver une réponse à la question de l'usage que nous allons faire de ces technologies qui permettent de lire dans les pensées. Quelles seront les limites fixées à l'exploration de l'esprit humain ? A l'heure où la justice américaine commence à utiliser l'IRMf comme nouveau détecteur de mensonge (voir Science & Vie n°1097 de février 2009), ces questions éthiques se posent et se font de plus en plus pressantes.
Par Raphaël GEORGES
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