Prof. Matthew Pamenter
Matthew Pamenter
Professeur agrégé


Salle 
DRO 203
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Département de biologie

Biographie

Au carrefour de la physiologie comparative et de la neuroscience fondamentale, le laboratoire Pamenter s’intéresse à l’étude et à l’exploitation des mécanismes naturels de tolérance à l’hypoxie dans le cerveau. En examinant les réponses proactives et réactives au stress anoxique dans les cerveaux d’espèces tolérantes et intolérantes (respectivement) à l’hypoxie, nous tentons de comprendre les adaptations synaptiques, cellulaires et systémiques qui permettent à certaines espèces de tolérer un stress anoxique aigu ou prolongé, alors que d’autres espèces connaissent une mort rapide des cellules et de l’organisme. L’avancement de nos connaissances dans ce domaine nous permettra de mieux comprendre les questions de nature essentiellement biologique concernant le contrôle et l’évolution des réponses systémiques à l’hypoxie. Ce savoir pourrait également avoir des retombées translationnelles en éclairant la mise au point de nouveaux outils et stratégies thérapeutiques applicables aux pathologies liées à l’hypoxie, comme l’AVC ischémique et les troubles pulmonaires chroniques.

Publications sélectionnées

  • Pamenter ME (2022). Adaptations to a hypoxic lifestyle in naked mole-rats. Journal of Experimental Biology. 225(4):jeb196725.
  • Cheng H, Sebaa R, Malholtra N, Lacoste B, El Hankouri Z, Kirby A, Bennett NC, van Jaarseld B, Hart DW, Tattersall GJ, Harper ME and Pamenter ME (2021). Naked mole-rat brown fat thermogenesis is diminished during hypoxia through a rapid decrease in UCP1. Nature Communications. 12(1):6801.
  • Ivy CM, Sprenger RJ, Bennett NC, van Jaarsveld B, Hart DW, Kirby AM, Yaghoubi D, Storey KB, Milsom WK and Pamenter ME (2020). The hypoxia tolerance of 8 related African mole-rat species rivals that of naked mole-rats, despite divergent ventilatory and metabolic strategies in severe hypoxia. Acta Physiologica. 228(4):e13436.
  • Munro D, Baldy C, Pamenter ME* and Treberg JR* (2019). The exceptional longevity of the naked mole-rat may be explained by exceptional mitochondrial antioxidant defenses. Aging Cell. 18(3):e12916.
  • Pamenter ME and Powell FL (2016). Molecular time domains of the hypoxic ventilatory response. Comprehensive Physiology. 6(3):1345-1385.
  • Pamenter ME, Hogg DW, Ormond J, Shin DS, Woodin MA and Buck LT (2011). Endogenous GABA(A) and GABA(B) receptor-mediated electrical suppression is critical to neuronal anoxia tolerance. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA). 108(27):11274-11279.

Intérêts de recherche

  • Hypoxie
  • Ischémie
  • Métabolisme
  • Neurophysiologie
  • Thermoregulation
  • Physiologie comparative