
Laurent Goffart
- Centre Gilles-Gaston Granger (CGGG)
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laurent-goffart
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0000-0001-8767-1867
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111937663
- ResearcherID : AEX-7821-2022
Présentation
Repères
Heinz von Foerster: "L’activité nerveuse d’un organisme ne peut pas être partagée par un autre organisme." Emile Durkheim:"Les catégories de la pensée humaine ne sont jamais fixées sous une forme définie; elles se font, se défont, se refont sans cesse; elles changent suivant les lieux et les temps". Elles sont ”comme de savants instruments de pensée, que les groupes humains ont laborieusement forgés au cours des siècles et où ils ont accumulé le meilleur de leur capital intellectuel" Fernand Doridot & Marco Panza: "Les hommes qui ... parviennent à constituer des objets abstraits, et constituent de ce fait des théories mathématiques, sont ... des hommes au pluriel, des hommes concrets agissant dans des conditions historiquement déterminées, et non pas des sortes d'excroissance d'un "sujet cognitif"" Alain Bernard, Grégory Chambon & Caroline Ehrhardt:"Le caractère abstrait et déductif des mathématiques fait facilement oublier que les nombres n'ont pas de valeur autre que celle que l'on veut bien leur attribuer" Moritz Schlick: "Toutes les mesures, des plus intuitives aux plus poussées, reposent sur l'observation de coïncidences spatio-temporelles" Henri Poincaré:"Les propriétés du temps ne sont donc que celles des horloges, comme les propriétés de l’espace ne sont que celles des instruments de mesure" Claude Bernard:"Ce que nous voyons à l'extérieur n'est que le résultat des excitations physico-chimiques du milieu intérieur ; c'est là que le physiologiste doit établir le véritable déterminisme des fonctions vitales" Andras Pellionisz: "Il est vrai que le SNC (système nerveux central) est une « machine », dans le sens où il impose un ordre aux parties mobiles du système musculo-squelettique ; il est également évident que ces mouvements sont descriptibles de l'extérieur par la mécanique newtonienne classique. Il ne s'ensuit cependant pas que le fonctionnement interne du SNC utilise la même mécanique newtonienne que celle utilisée pour décrire le mouvement."
Éducation et formation
2022 : Aix-Marseille Université, Doctorat en Philosophie (épistémologie des neurosciences cognitives) 2020 : Aix-Marseille Université, Habilitation à diriger des recherches en Neurosciences 2016 : Aix-Marseille Université, Master Histoire et philosophie des sciences fondamentales 1996 : Université Claude Bernard Lyon I, Doctorat en Neurosciences 1992 : Université Claude Bernard Lyon I, Master en Neurosciences 1991 : Université des Sciences et Technologies de Lille I, Maîtrise de Physiologie 1990 : Université des Sciences Humaines, Lettres et Arts, Lille III, Maîtrise de Psychologie expérimentale
Parcours académique
Mon engagement scientifique débute en 1983 avec la découverte des conceptions kantiennes de l'espace (S), du temps (T) et de l'acquisition des connaissances. Lors d'une formation initiale dans le domaine des sciences psychologiques, j'ai été sensibilisé par le constructivisme piagétien et la théorie des catastrophes de René Thom. Aussi, dès que j'ai pris connaissance des observations neurophysiologiques que Schiller & Stryker (1972) ont faites dans le colliculus supérieur, j'ai décidé de me concentrer sur la réaction d'orientation saccadique et sur sa morphogenèse intrinsèque au sein des réseaux cérébraux. Ma première expérience de recherche scientifique débute avec le Dr Jacques Honoré (CNRS) dans le Laboratoire de Psychophysiologie (dirigé par le Pr Jean-Marie Coquery) à l'Université de Lille 1. Après l'obtention d'une maîtrise en Physiologie, j'intègre le laboratoire Vision & Motricité (INSERM U94, dirigée par le Pr Marc Jeannerod) afin d'apprendre les techniques de l'expérimentation animale. Bien qu'engagé initialement par le Dr Denis Pélisson (CNRS) pour tester le rôle du noyau prépositus hypoglossi dans le contrôle rétroactif des déplacements du regard œil-tête chez le chat, la découverte de l'article de Pellionisz & Llinas (1982) m'a conduit à réorienter mes recherches vers la compréhension du contrôle cérébelleux de la précision du regard. Les résultats spectaculaires que nous avons obtenus chez le chat (testé tête libre) après inactivation réversible du noyau fastigial caudal ont inévitablement conduit à se demander si les mêmes observations sont également valables chez des patients humains atteints d'ataxie cérébelleuse. C'est pourquoi, après une formation courte mais intense à l'électrophysiologie cérébelleuse auprès des Drs Albert Fuchs et Farrel Ric Robinson du Département de Physiologie et de Biophysique de l'Université de Washington à Seattle, j'ai décidé de poursuivre mes investigations en utilisant le singe macaque comme modèle primate non humain en raison de l'extraordinaire quantité de connaissances déjà accumulées par mes prédécesseurs sur ses compétences visuomotrices et la neurophysiologie sous-jacente. Après trois ans de formation post-doctorale dans le laboratoire du Dr David Sparks (Université de Pennsylvanie et Baylor College of Medicine), je suis revenu en France pour installer, ex nihilo mais avec le soutien crucial de mon ancien mentor américain et de son équipe hors pair (Kathy Pearson et Dr Rimas Kalesnykas), un laboratoire de recherche pour l'étude neurophysiologique de l'orientation visuelle du regard chez le singe macaque entrainé. Avec ma première collaboratrice, Dr Julie Quinet, nous avons relevé un défi parmi les plus difficiles : étudier le contrôle cérébelleux de l'orientation du regard chez le singe macaque testé avec la tête totalement libre de bouger ...
Recherches en cours
Enquêtes épistémologiques et historiques
Dans le domaine des neurosciences cognitives, de nombreux auteurs défendent la conception selon laquelle, à partir des interactions avec le milieu extracorporel, des représentations internes seraient présentes dans le cerveau, ajustées peu à peu par l’exercice répété. A partir des contacts créés par les actions, tels des mesures confirmant ou décevant plus ou moins des attentes, des modèles internes se constitueraient plus ou moins exacts. Des processus de mémoire prendraient ensuite le relais pour assurer une permanence. Alors que dans la nature, tout est voué à changer et à se désagréger, une entité résisterait au délitement, engendrant dans le fonctionnement cérébral, un “espace” doté d’une géométrie. J'adresse plusieurs critiques aux sciences cognitives pour avoir cérébralisé des notions relevant des sciences physico-mathématiques, comme si une passerelle existait entre les concepts qui structurent ces domaines de la pensée scientifique et les propriétés intrinsèques du système nerveux central. Au-delà du fait que celui-ci ne soit pas créé par l’homme, cette méthode est comparable à celle qui consiste à comprendre le programme logiciel d’un ordinateur à partir de son organisation matérielle. Elle est inappropriée car un ensemble complexe d’actions signifiantes est constamment requis en provenance de l’extérieur. L’espace et les notions physico-mathématiques sont des idéalités, des instruments créés ou découverts par quelque chose qui n’est pas biologique, mais le fait de l’histoire et de la culture, avec ses habitudes, ses coutumes et ses innovations disruptives.
Neurophysiologie de l'orientation du regard et de la présence visuomotrice: Poly-équilibre et transitions
Comment les activités d'éléments microscopiques interconnectés (neurones) permettent-elles à un organisme macroscopique d'atteindre un objet visuel situé dans son monde physique extérieur ? Comment relier les activités neuronales aux mesures cinématiques ou dynamiques (de force), qui sont des quantifications effectuées dans des milieux d'échelles, de temporalités et d'ordres de complexité différents ? Les flux d'activité cérébrale engendrent-ils des cadres « spatial » et « temporel » semblables à celles utilisées par la cinématique lorsqu'elle formalise le mouvement d'un corps dans le monde extracorporel ?
Conformément aux doutes exprimés par Pellionisz & Llinas (1982) à propos d'un tel isomorphisme, nos travaux ont d'abord contribué à caractériser les réseaux de neurones qui dotent les primates et les félins de la capacité à diriger leur regard vers l'endroit où se situe un objet visuel (statique ou en mouvement), puis de proposer un point de vue radicalement nouveau, strictement neurophysiologique. Selon cette théorie, les mouvements d'orientation des yeux et de la tête sont l'expression physique (mesurable) de processus intracérébraux qui consistent à rétablir des équilibres entre des canaux sensori-moteurs dont les activités s'opposent mutuellement. Dans le milieu du fonctionnement cérébral, il n'y a pas de codage de paramètres cinématiques à rechercher dans la cadence d'emission des potentiels d'action émis par les neurones centraux et les affirmations contraires ne sont pas exemptes de lacunes majeures. L'orientation statique du regard (et de la tête) est le résultat d'équilibres multiples et simultanés (poly-équilibre) de commandes qui s'annulent. Des activités visuelles jusqu'au recrutement des neurones prémoteurs responsables des composantes horizontales et verticales des mouvements saccadiques (rapides) et lents, aucun mouvement n'est initié tant que les canaux recrutés véhiculent des commandes qui se contrebalancent. Alors qu'une saccade est l'expression comportementale (cinématique et dynamique) de processus intrinsèques qui rétablissent le poly-équilibre, un mouvement oculaire lent est le résultat comportemental d'un déséquilibre soutenu (et ajusté) entre les activités portées par les canaux visuomoteurs impliqués dans la génération de "glissades" .
A l'aide de techniques de perturbation réversible et locale (inactivation pharmacologique, microstimulation), je cherche à définir l'organisation neuro-fonctionnelle qui permet de produire des actions spatio-temporellement adaptées aux conditions extérieures en cours, sur la base d'une dynamique neuronale afférente et d'une dynamique mnésique qui s'actualise dans l'action en cours. Je veux comprendre comment cela est rendu possible, neurophysiologiquement parlant, c'est-à-dire identifier les canaux et les flux d'activité neuronale qui se cachent derrière ces multiples raccourcis, souvent flous et neurophysiologiquement stériles, comme le modèle interne, etc., en veillant aussi à éviter tout argument téléologique, les réfutant même car le système nerveux n'est pas une "machine" semblable à la plupart de celles inventées par homo faber.
Mes travaux expérimentaux sont principalement réalisés chez le primate non humain (singe macaque) afin d'identifier la neurophysiologie sous-jacente et de faire avancer la neurologie des troubles sensorimoteurs. Des efforts ont été faits pour l'étendre à l'insecte (mante religieuse), en collaboration avec les Drs Y. Yamawaki et T. Carle (Université de Kyushu, Japon), dans le but de définir plus fondamentalement, avec des termes neurobiologiques, la présence visuomotrice, c'est-à-dire le lieu et l'instant d'interaction sensorimotrice qui, encore une fois, ne doit pas être considéré comme un point mais comme un poly-équilibre dynamique.
Domaines de recherche
Compétences
Publications
Publications
Gaze direction as poly-equilibrium: Balancing structural and functional asymmetries while looking at a visual target10th « Complexity-Disorder » Days, Jean-Claude S. Lévy, Jan 2025, Paris, France
Communication dans un congrès
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Neurophysiologie de l’orientation visuelle du regard : Apports des études chez le singe macaque29èmes Journées SHESVIE 2024 (Société d‘histoire et d‘épistémologie des sciences de la vie), Antonine Nicoglou; Caroline Angleraux; Cristiana Oghină-Pavie; Claire Grino; Thomas Bonnin, May 2024, Tours, France
Communication dans un congrès
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Variabilité neuromorphologique et stabilité fonctionnelle dans la réaction d’orientation (Variabilité et évolution)Variabilité : bruit ou source d'information, IFR 131 "Sciences du cerveau et de la cognition", Nov 2010, Marseille, France
Communication dans un congrès
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Critique de la cérébralisation de notions cinématiques et des nombres24èmes rencontres enseignants - chercheurs, Mickael Albre et Paola Cantu, Mar 2024, Aix-en-Provence, France
Communication dans un congrès
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L’orientation visuelle du regard: les enseignements de l’approche neurophysiologiqueSéminaire de l’école doctorale « Cognition, Langage, Education », Nov 2024, Aix-en-Provence, France
Communication dans un congrès
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Cérébralisation de la cinématique et du nombre : objectionsDes « arts de penser » les mathématiques : Introduction et études de cas en ethnomathématique, Eric Vandendriessche, Sophie Desrosiers & Marc Chemillier, May 2024, Aubervilliers, France
Communication dans un congrès
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Critique de la cérébralisation de notions relevant des sciences physiques et mathématiquesAssises du Centre Gilles Gaston Granger, Giuseppe Di Liberti & Isabelle Koch, May 2023, Aix-en-Provence, France
Communication dans un congrès
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Critique of the neuronal encodings of movement kinematics and numberSeminar at Institut de Neurosciences des Systèmes, Institut de Neurosciences des Systèmes, Oct 2023, Marseille, France
Communication dans un congrès
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Critique de la cérébralisation des nombres et des notions de mécanique classiquePhilosopher au quotidien, Bérengère Andrau, Dec 2023, Marseille, France
Communication dans un congrès
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Neurophysiologie de l'orientation visuelle du regard : Approches expérimentale, historique et épistémologique23èmes Rencontres Enseignants / Chercheurs (Histoire des sciences), Mickael Albre; Paola Cantu, Mar 2023, Aix-en-Provence, France
Communication dans un congrès
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Critique of the cerebralization of notions belonging to the physical sciences and mathematicsComplexity - Disorder, Jean-Claude S Levy, Jun 2023, Paris, France
Communication dans un congrès
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Are kinematic parameters encoded within the brain activity while a gaze movement is being achieved toward a visual target?Conceptual Innovation in Classical Mechanics, Maria de Paz, Jose Ferreiros & Daniel Nieto, Sep 2022, Sevilla, Spain
Communication dans un congrès
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Cerebellar mechanisms for orienting toward the location where a target is : lessons from perturbing the output of the midline cerebellumCerebellum and eye movements, Jun 2013, Paris, France
Communication dans un congrès
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Are kinematic parameters embedded within the brain activity while an accurate movement is being achieved?Journée Complexité-Désordre, Jean-Claude Levy, Jan 2020, Paris, France
Communication dans un congrès
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Does the brain perform arithmetical computations with neurally embedded kinematic parameters?Meeting of the GDR Vision, Oct 2019, Marseille, France
Communication dans un congrès
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La cinématique est-elle en-corporée dans le cerveau?Journée d'étude "Embodiment", Pierre Leger (CGGG), Marie-Charlotte Cuartero (LPL) et Ana Zappa (LPL), May 2019, Aix-en-Provence, France
Communication dans un congrès
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Cerebellar control of saccades by the size of the active population in the caudal fastigial nucleusEuropean Conference on Eye Movements, 2019, Alicante, Spain
Communication dans un congrès
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Neural processes underlying the foveation and tracking of a moving visual targetBilateral symposium in Neuroscience (Aix-Marseille University & University of Tübingen), Oct 2019, Marseille, France
Communication dans un congrès
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Neurophysiologie de la locosynchronisation visuomotriceJournées Complexité - Désordre (Jean-Claude Lévy), Jan 2018, Paris, France
Communication dans un congrès
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Neural processes underlying the accurate foveation and tracking of a visual targetKolloquium der Abteilung Allgemeine Psychologie/ Current Topics in Perception and Cognition, Prof. Karl Gegenfurtner, Oct 2018, Giessen, Germany
Communication dans un congrès
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Cerebellar control of saccades by the size of the active population in the caudal fastigial nucleusA scientific meeting on eye movements to honor David A Robinson, May 2017, Baltimore, United States
Communication dans un congrès
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Contribution à la recherche de la structure spatiotemporelle sous-jacente au dynamisme visuo-oculomoteurComplexité et désordre, Jean-Claude Lévy, Jan 2017, Paris, France
Communication dans un congrès
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Entre les mesures comportementales et le milieu de fonctionnement intracérébral : réflexions sur le dynamisme visuomoteurJournée d'étude sur la mesure, Igor LY, Jun 2017, Marseille, France
Communication dans un congrès
hal-03655871
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De sa représentation spatio-temporellement distribuée dans le cerveau à la capture ici-et-maintenant d’un objet visuel en mouvementComplexité / désordre : adaptation, localisation, dynamique, Jean-Claude Lévy, Jan 2016, Paris, France
Communication dans un congrès
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A neural field model of the dynamics of goal-directed eye movementsColloque BioComp, Oct 2016, Lyon, France
Communication dans un congrès
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Hic-Et-Nunc (Here-and-Now) Encoding of a Moving Target for its Saccadic FoveationAsia Pacific Conference on Vision, Jul 2012, Incheon, South Korea. pp.741 - 741, ⟨10.1068/if741⟩
Communication dans un congrès
hal-01440264
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Cerebellar mechanisms for orienting the fovea toward a visual targetEuropean Conference on Eye Movements 2011, Aug 2011, Marseille, France
Communication dans un congrès
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The shape of the orienting reaction and its neural representations1st international workshop on the shapes of brain dynamics, Complex systems institute, Jun 2010, Paris, France
Communication dans un congrès
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Coupling between the Horizontal and Vertical Saccade Generators after Inactivation of the Caudal Fastigial Nucleus in the MonkeySymposium 10: Vertical eye movements XXV Bárány Society Meeting 2008, Mar 2008, Kyoto, Japan
Communication dans un congrès
hal-03673247
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Neural mechanisms for orienting the fovea toward a visual targetPrimate Neurobiology, First Annual Meeting 2008, Feb 2008, Tübingen, Germany
Communication dans un congrès
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The fastigial oculomotor region and the cerebellar control of gaze orientation"Neural control of eye, head and limb movements", satellite meeting of the Barany Society meeting for honoring Dr Yoshikazu Shinoda, Mar 2008, Kyoto, Japan
Communication dans un congrès
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The caudal fastigial nucleus and the control of gaze orientation : lessons from perturbation experiments in the cat and monkey“Neural mechanisms of oculomotor and vestibular functions”, meeting in honor of Dr Albert Fuchs, Oct 2008, Medford, Oregon, United States
Communication dans un congrès
hal-03673241
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Changes in eye position during fixation caused by inactivation of the rostral superior colliculus36th Annual Meeting of Society for Neuroscience, Society for Neuroscience, Oct 2006, Atlanta, GA, United States
Communication dans un congrès
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Coupling between horizontal and vertical saccade generators after muscimol injection in the monkey caudal fastigial nucleus35th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Society for Neuroscience, Nov 2005, Washington DC, United States
Communication dans un congrès
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Saccade dysmetria during functional perturbation of the caudal fastigial nucleus in the monkeyThird International Meeting Ocular Motor "Physiology and Disorders of Oculomotor and Vestibular Control", Apr 2003, Wildbad Kreuth, Germany. pp.220-228
Communication dans un congrès
hal-04189727
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Rebound" saccades evoked by electrical microstimulation of the caudal Fastigial Nucleus in the head-restrained monkeyForum of neuroscience, FENS, Jul 2002, Paris, France
Communication dans un congrès
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Saccadic dysmetria and timed perturbation of the caudal Fastigial Nucleus in the Rhesus monkey29th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Society for Neuroscience, Oct 1999, Miami Beach (FL), United States
Communication dans un congrès
hal-04994966
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Neurophysiology of gaze orientation: Core neuronal networksAngela Sirigu & Jean-René Duhamel. Encyclopedia of the Human Brain, 2nd edition, 1 (Sensory processes), Elsevier, pp.681-699, In press, Encyclopedia of the Human Brain, 978-0-12-820481-8. ⟨10.1016/B978-0-12-820480-1.00062-0⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-03541980
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Kinematics and the neurophysiological study of visually-guided eye movementsMathematical modelling in motor neuroscience: State of the art and translation to the clinic, 2019, ⟨10.1016/bs.pbr.2019.03.027⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-02109608
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De la représentation cérébrale spatio-temporellement distribuée à la capture ici et maintenant d'un objet visuel en mouvementL'avenir de la complexité et du désordre, 2018
Chapitre d'ouvrage
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Saccadic Eye Movements: Basic Neural ProcessesReference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, , 2017, Sensorimotor systems, ⟨10.1016/B978-0-12-809324-5.02576-1⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-01427818
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Synchronizing the tracking eye movements with the motion of a visual target: Basic neural processesTemporal Sampling and Representation Updating, pp.243-268, 2017, ⟨10.1016/bs.pbr.2017.07.009⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-02328789
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Neurophysiologie de l'orientation saccadique du regard vers une cible visuellePresses Universitaires de Lyon. Autour de l'éthologie et de la cognition animale. Fabienne Delfour & Michel Jean Dubois (Eds), 2005, 2-7297-07-68-9
Chapitre d'ouvrage
hal-04185519
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Control of saccadic eye movements and combined eye/head gaze shifts by the medio-posterior cerebellumNeural Control of Space Coding and Action Production, pp.69-89, 2003, ⟨10.1016/S0079-6123(03)42007-4⟩
Chapitre d'ouvrage
hal-02498724
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Neurologie de l'orientation visuelle du regard : Contribution des études chez les primates non-humains2025
Pré-publication, Document de travail
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Le cerveau en trompe-l’œil des sciences cognitives: Critique du plongement dans le fonctionnement cérébral de notions qui lui sont étrangèresHistoire, Philosophie et Sociologie des sciences. Aix Marseille Université (AMU), 2022. Français. ⟨NNT : ⟩
Thèse
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L’orientation saccadique du regard vers une cible : Etude de la contribution du cervelet médio-postérieur chez le chat en condition "tête libreNeurosciences [q-bio.NC]. Université Claude Bernard Lyon 1, 1996. Français. ⟨NNT : ⟩
Thèse
tel-04519772
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Itinéraire pour une contribution de la Neurophysiologie de l'orientation du regard à la recherche des conditions de possibilité de l'intuition spatialePsychologie et comportements. Aix-Marseille Université (AMU), 2020
HDR
tel-02968991
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