Martin Gerbert Frasch
Prématurité et neurodéveloppement
Portrait
Expertise de recherche
Sujets et intérêts de recherche :
- Le développement cérébral prénatal dans des conditions normales et de stress. Intérêt particulier aux réponses du système nerveux autonome à l’inflammation (neuroimmunologie fœtale). Voie anti-inflammatoire cholinergique du cerveau fœtal;
- Surveillance du bien-être fœtal et néonatal par l’analyse informatisée de l’EEG et de l’ECG (VFC);
- Conséquences postnatales de l'exposition prénatale au stress (programmation fœtale des maladies de l'adulte). Intérêt aux méthodes basées sur les principes de la théorie de la dynamique non linéaire et leur emploi dans l’estimation de la complexité neuronale et dans la prédiction des comportements physiologiques et pathophysiologiques cités ci-dessus.
Biographie
Boursier postdoctoral
Département d'obstétrique-gynécologie, Children Health Research Institute, Lawson Health Research Institute, Université Western Ontario, 2009.
Sujets et intérêts de recherche
- Effets de l'hypoxie chronique (sans l’instauration d’une acidémie progressive que l’on pourrait voir en anténatal chez le fœtus humain) sur le développement du cerveau et sur la réponse inflammatoire;
- Effets de l'hypoxie aiguë (avec l’instauration d’une acidémie progressive que l’on pourrait voir pendant le travail) sur l’activité électrique cérébrale (ECoG, EEG) du fœtus et sur les réponses systémiques et inflammatoire cérébrales;
- Altérations développementales de l’activité électrocorticale chez le fœtus (états de sommeil) induites par l’hypoxie chronique pendant le dernier trimestre de la grossesse.
Résidence et activités de recherche
Département de neurologie, École de Médecine, Université Friedrich-Schiller, Iéna, Allemagne. Recherche sur l’asphyxie fœtale et sur la programmation fœtale des maladies de l'adulte (chercheur principal : Pr Matthias Schwab, Dr. med. habil.), 2006.
Sujets et intérêts de recherche
- Effets aigus et chroniques de l’hypoxie (avec ou sans les effets aigus ou à long terme de l’administration de bétaméthasone) sur la variabilité de la fréquence cardiaque du fœtus ainsi que sur l’activité électrique cérébrale spontanée (ECoG) et évoquée (PÉS, PÉA) et sur le débit sanguin cérébral;
- Altérations aiguës et subaiguës de l’activité du système nerveux autonomique chez les patients adultes atteints d’un accident ischémique.
Doctorat en neurosciences (summa cum laude)
Institut de physiopathologie, École de médecine, Université Friedrich-Schiller, Iéna, Allemagne. Directeur : Ulrich Zwiener, Dr. med. habil., PhD. Thèse : Investigating complex coordination of neurovegetative and brain electrical activities in sleep and anesthesia using nonlinear signal analysis. Octroyé le 4 octobre 2004.
Sujets et intérêts de recherche
- Une étude de la conjugaison de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et des mouvements respiratoires m’a permis d’identifier, rétrospectivement, les nouveau-nés à faible risque ou à risque normal d'avoir des issues indésirables pendant la première année de la vie. J’ai également caractérisé la diffusion de l’information dans la communication par la voie réticulo-thalamo-corticale dans un modèle animal de la sédation par propofol à l’aide d’une analyse des propriétés linéaires et de complexité de l’activité électrique du cortex et du thalamus.
Doctorat en médecine
Université Friedrich-Schiller, Iéna, Allemagne, 2001.
Formation
- 2004 — Doctorat — Neurosciences — Université Friedrich-Schiller
Pour en savoir plus…
-
PudMed
Publications de FRASCH, Martin sur le site de PubMed.
Affiliations et responsabilités
Affiliations de recherche
Unités de recherche
Membre
Établissements affiliés
- Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine)
Enseignement et encadrement
Projets
Projets de recherche
MECHANISMS AND THE MANIPULATION OF TH FETAL NEUROIMMUNE RESPONSE TO INFLAMMATION
REGROUPEMENT STRATEGIQUE - RESEAU QUEBECOIS EN REPRODUCTION (RQR)
Mechanisms and manipulation of fetal neuroimmune responses to inflammation
Description
The immune system can cause inflammation that damages organs. The normal brain and the normal immune system “talk” to each other and influence each other. By emitting “cholinergic” signals, the brain limits the ability of the immune system to cause damaging inflammation. When a fetus suffers from infection, the immune system’s inflammatory response can damage his or her brain and make it more likely to develop chronic inflammatory diseases after birth. Lifelong disabilities can result. When doctors suspect such condition, they deliver the baby urgently, usually by Cesarian section. However, doctors cannot accurately predict which fetuses need urgent delivery and which pregnancies can be safely allowed to continue. My research team develops monitors that better detect which fetuses are truly distressed by measuring certain mathematical properties of the fetal heart beat directly controlled by “cholinergic” brain signals. Now, we are learning how to improve cholinergic anti-inflammatory brain signaling using electric nerve stimulation as the first step to develop drug treatments. By harnessing the brain’s innate power to reduce dangerous inflammation, we think we can protect the fetal brain, reduce unnecessary Cesarean sections, and decrease the number of babies born with increased risk to develop newborn or adult neurological diseases due to inflammatory brain damage.
MECANISMES ET LA MANIPULATION DES REPONSES NEUROIMMUNITAIRES FTALES A L'INFECTION
MÉCANISMES ET LA MANIPULATION DES RÉPONSES NEUROIMMUNITAIRES FOETALES À L'INFECTION
MECANISMES ET LA MANIPULATION DES REPONSES NEUROIMMUNITAIRES FTALES A L'INFECTION
DOES MANIPULATION OF FOETAL CHOLINERGIC ANTI-INFLAMMATORY PATHWAY IMPROVE PERINATAL HEALTH OUTCOME FOLLOWING SEPSIS?
Rayonnement
Publications et communications
Disciplines
- Obstétrique et gynécologie
- Neurosciences
- Physiologie
Champ d’expertise
- Canada (Québec)
- Dépistage prénatal et néonatal
- Développement du système nerveux
- Maladies du système immunitaire
- Stress
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