Cortexia Data
Partager les données de neuroimagerie sans les déplacer, grâce à l’apprentissage fédéré.
Gérée par le Dr. Gwénaël Birot, la plateforme M/EEG & Neuromod fournit aux chercheurs des équipements et une expertise en électroencéphalographie (EEG), magnétoencéphalographie (MEG) et neuromodulation. L’EEG et la MEG sont des techniques clés de neuroimagerie permettant de suivre l’activité cérébrale à l’échelle de la milliseconde, idéales pour étudier les processus cérébraux rapides. La neuromodulation utilise des stimulations électriques (TES) ou magnétiques (TMS) pour moduler de manière non-invasive l’activité cérébrale, notamment en psychiatrie pour étudier et traiter des troubles comme la dépression et la schizophrénie.
La magnétoencéphalographie (MEG) et l’électroencéphalographie (EEG) sont des méthodes essentielles pour la recherche en neurosciences. En mesurant les flux magnétiques et les fluctuations de voltage résultant des courants ioniques au sein des neurones, ces techniques permettent de suivre l’activité cérébrale avec une très haute résolution temporelle. Les systèmes EEG classiques comportent de 64 à 256 électrodes placées sur le cuir chevelu, tandis qu’un système MEG standard compte 306 capteurs. Leurs applications couvrent les potentiels évoqués, l’analyse spectrale, la localisation de sources, le diagnostic de l’épilepsie et les interfaces cerveau–machine.
Au Campus Biotech, la plateforme M/EEG & NMOD soutient les chercheurs en mettant à disposition les systèmes MEG et EEG les plus récents, des chambres blindées ainsi que des dispositifs électrophysiologiques complémentaires (EMG, EOG, EyeTracker, etc.). L’équipe offre également un appui méthodologique, comprenant l’expertise en synchronisation multicanale, mise en œuvre de tâches expérimentales, conception d’expériences, analyses MEG–EEG ou conception de protocoles BCI/neurofeedback.
La plateforme propose aussi des systèmes de stimulation cérébrale non-invasive (NIBS), incluant la stimulation magnétique transcrânienne (TMS, rTMS) et la stimulation électrique transcrânienne (tDCS/tACS/tRNS, PNS, PAS). Ces technologies permettent un large éventail d’applications : des approches de « lésion virtuelle », aux protocoles mono-focaux à impulsion simple ou couplée pour étudier les interactions intracorticales (par ex. gabaergiques, glutamatergiques), jusqu’aux approches multi-focales pour explorer les interactions interrégionales (par ex. interhémisphériques). Des processus à longue distance peuvent également être étudiés via la stimulation de nerfs périphériques ou rachidiens (inhibition réciproque, réflexe H, temps de conduction nerveuse, potentiels évoqués somesthésiques…).
Au-delà de l’évaluation électrophysiologique des fonctions corticales, des interactions interrégionales et de la causalité fonctionnelle entre aires corticales, un autre domaine de recherche particulièrement prometteur concerne la modulation non invasive de l’activité cérébrale et de la fonction cérébrale (neuroplasticité), fondée sur une compréhension mécanistique. Ce champ est d’une grande importance, car il permet d’étudier les effets comportementaux de la neuromodulation focale, de la neuromodulation multifocale reposant sur la modulation de l’excitabilité corticale locale, ainsi que des propriétés oscillatoires et des interactions oscillatoires entre régions cérébrales. Ces approches présentent un fort potentiel pour mieux comprendre le fonctionnement des réseaux cérébraux et pour développer de nouvelles pistes thérapeutiques pour les troubles neurologiques (par ex. AVC, démence) et psychiatriques (par ex. schizophrénie, dépression).
Le Campus Biotech offre un environnement unique permettant de combiner des techniques de stimulation cérébrale non invasive de pointe avec l’EEG, l’IRM et/ou la réalité virtuelle, de manière séquentielle, simultanée ou alternée.
Cette approche multimodale permet une compréhension plus approfondie des mécanismes et du fonctionnement cérébral. L’intégration de techniques d’imagerie pendant la stimulation cérébrale aide à mieux comprendre les effets de la stimulation et leurs mécanismes sous-jacents, tandis que l’ajout de NIBS à l’imagerie fonctionnelle classique rend possible l’étude de relations causales entre régions cérébrales et fonctions comportementales.
La plateforme M/EEG & Neuromodulation du Campus Biotech est équipée du scanner MEG de dernière génération de MEGIN OY : le MEGIN TRIUX neo, offrant une qualité de données supérieure couplée à une simplicité et un comfort d’utilisation inégalé.











Cinq fois plus puissant que le MagPro standard, le MagVenture Magpro XP, disponible au Campus Biotech, est un stimulateur haute performance de 250 Hz pour la stimulation magnétique transcrânienne compatible avec l’IRM. Le MagPro XP permet aux chercheurs de manipuler et de mesurer simultanément l’activité cérébrale en combinant la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) et l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) à 3T. Cette technologie offre des possibilités inédites pour combler le fossé entre la recherche clinique et la recherche biomédicale, pour mieux comprendre les processus cognitifs en stimulant des populations neuronales spécifiques, en manipulant le cerveau et en créant des lésions virtuelles réversibles tout en mesurant la réponse neurovasculaire du cerveau afin de déterminer les relations causales. Un réseau de bobines IRM dédié permet une IRMf de haute sensibilité , notamment au niveau du site de stimulation. Un second réseau de bobines IRM est placé du côté contralatéral afin d’obtenir une couverture complète du cerveau . De plus, le système TMS/IRMf peut être facilement combiné avec des systèmes de neuronavigation de pointe pour un ciblage précis de régions cérébrales spécifiques. Les stimulations TMS peuvent être rapidement combinées à des acquisitions IRM afin d’étudier la réponse hémodynamique cérébrale à la stimulation TMS. Les cibles potentielles de la TMS comprennent notamment le cortex moteur, visuel et préfrontal.




La plateforme prévoit d’adopter et d’intégrer de nouvelles technologies telles que la stimulation par interférence temporelle, les ultrasons, l’OPM-MEG et le TMS robotisé pour une précision accrue. Elle vise également à élargir ses services aux chercheurs internationaux et aux entreprises privées.
La plateforme MEEG-NMOD de la FCBG offre une infrastructure exceptionnelle et un soutien pratique actif pour les recherches en neurosciences cognitives nécessitant des techniques de pointe. Grâce à l’équipe de la plateforme, nous pouvons lancer des études de manière efficace et efficiente, même pour des projets complexes impliquant plusieurs phases et instruments.
Quelques examples de recherche à fort impact utilisant nos infrastructures









Suivez les avancées en imagerie cérébrale depuis notre Plateforme M/EEG & Neuromod (MEG) Articles, études et innovations dévoilent les applications cliniques et technologiques issues du Campus Biotech Genève.
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Administration de la plateforme, Maintenance des installations et des équipements, Achat et installation de nouveaux équipements, Support aux utilisateurs
Conception des études, Acquisition des données, Analyse des données, Support aux utilisateurs
Conception d’étude, Acquisition de données MEG, Acquisition de données EEG, Support aux utilisateurs
Traitement du signal, Neuroimagerie, Développement logiciel, Support aux utilisateurs
Fondation Campus Biotech Geneva
Chemin des Mines 9, 1202 Geneva
Lundi au vendredi, 9:00 – 18:00