Lauréate Cerveau en tête en vedette: Sameera Zia, University of Alberta

De nouvelles cibles thérapeutiques pour la sclérose en plaques identifiées en étudiant le rôle de la microglie dans la réparation de la myéline

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique qui touche plus de 100 000 Canadiens et est la principale cause d’invalidité neurologique chez les personnes âgées de 20 à 40 ans. Il s’agit d’une maladie chronique et auto-immune où le système immunitaire attaque la gaine protectrice de la myéline couvrant les nerfs du cerveau et de la moelle épinière, perturbant la transmission du signal. Elle est associée à une perte de fonctions motrices, visuelles, sensorielles, autonomes et cognitives. La microglie, les cellules immunitaires du système nerveux central, est essentielle à une régénération efficace de la myéline, ou remyélinisation, un processus qui se produit naturellement chez les personnes atteintes de SEP mais qui est souvent inadéquat et diminue avec l’âge. Dans cet article, Sameera Zia, travaillant au laboratoire de Jason Plemel de l’Université de l’Alberta, a découvert des processus clés de la réparation de la gaine de myéline en étudiant le processus immunitaire de la réparation dans la sclérose en plaques (SEP). La Dre Zia et ses collègues ont identifié de nouveaux états immunitaires présents dans le cerveau des personnes atteintes de SEP qui peuvent être ciblées pour réparer les lésions cérébrales.

Lire la publication scientifique primée:

Zia, S., Traetta, M.E., Baaklini, C.S., Hammond, B.P., John, R.K., Souter, K.M., Meijns, N.R.C., Afun, L.A., Panda, S., Ibanez, F.G., Burr, M.K., Dhupia, E., Rathod, A.M., Faria, A.O., Zaveri, D., Challa, S., Hahn, E., Manesh, S.B., Lee, K.V., Ho., M.F.S., Friedman, T.N., Maguire, A.D., Pang, A., Farkas, O., Szulc, B., Tenorio, L., Vyas, D., La Caprara, O.R., Tetzlaff, W., Sinha, S., Duncan, G.J., Voronova, A., Kerr, B.J., Tremblay, M., Biernaskie, J., Schenk, G.J., Plemel, J.R. Age-related impaired remyelination is associated with dysregulated microglial transition. Nature Communications; 2025

https://www.nature.com/articles/s41467-025-64906-w