Silhouette floue se prenant la tête dans les mains

L’inégale douleur (épisode 213)

Avant même d’atteindre le cerveau, le traitement de l’information douloureuse pourrait être différent entre les femmes et les hommes.

Sans pour autant être diamétralement opposé, en moyenne, le fonctionnement de l’organisme et du cerveau des femmes et des hommes n’est pas en tout point identique. Or, ces différences pourraient ne pas être à prendre à la légère, car le risque d’être atteint de certaines pathologies ne semble pas tout à fait être le même en fonction du fait que l’on soit un homme ou une femme. Il apparaît donc particulièrement essentiel de mieux comprendre les mécanismes qui en moyenne peuvent différer entre les deux sexes afin d’espérer pouvoir apporter une prise en charge la plus adéquate possible à chaque individu.

Chronique diffusée le 9 mai 2022. L’ensemble des chroniques est accessible sur une playlist dédiée.


Pour aller plus loin :

« Men and women process pain signals differently », par la rédaction de EurekAlert. Publié sur EurekAlert, le 22/03/2022. Consulté le 30/05/2022. Lien : https://www.eurekalert.org/news-releases/947138.


Un autre épisode du podcast en lien :

« La Tête Dans Le Cerveau #110 – Les préexistantes différences du cerveau masculin et féminin ».


Sources :

Amandusson Å et Blomqvist A. (2013). Estrogenic influences in pain processing. Frontiers in neuroendocrinology, 34 (4) : 329-349.

Bartley E.J. et al. (2013). Sex differences in pain : a brief review of clinical and experimental findings. British journal of anaesthesia, 111 (1) : 52-58.

Bonin R.P. (2014). A simplified up–down method (SUDO) for measuring mechanical nociception in rodents using von Frey filaments. Molecular pain, 10 (26) : 1-10.

Chen G. et al. (2018). Sex-dependent glial signaling in pathological pain: distinct roles of spinal microglia and astrocytes. Neuroscience bulletin, 34 (1) : 98-108.

Cooke B.M. et Woolley C.S. (2005). Sexually dimorphic synaptic organization of the medial amygdala. Journal of neuroscience, 25 (46) : 10759-10767.

Craft R.M. (2007). Modulation of pain by estrogens. Pain, 132 (1) : 3-12.

Dedek A. et al. (2019). Loss of STEP61 couples disinhibition to N-methyl-D-aspartate receptor potentiation in rodent and human spinal pain processing. Brain, 142 (6) : 1535-1546.

Dedek A. et al. (2022). Sexual dimorphism in a neuronal mechanism of spinal hyperexcitability across rodent and human models of pathological pain. Brain, 145 (3) : 1124-1138.

Dedek A. et Hildebrand M.E. (2022). Advances and barriers in understanding presynaptic N-methyl-D-aspartate receptors in spinal pain processing. Frontiers in molecular neuroscience, 15 (864502) : 1-10.

Gould III H.J. (2000). Complete Freund’s adjuvant-induced hyperalgesia : a human perception. Pain, 85 (1-2) : 301-303.

Kuner R. (2015). Spinal excitatory mechanisms of pathological pain. Pain, 156 (1) : 11-17.

Latremoliere A. et Woolf C.J. (2009). Central sensitization : a generator of pain hypersensitivity by central neural plasticity. The journal of pain, 10 (9) : 895-926.

Mapplebeck J.C.S. et al. (2017). Molecules in pain and sex : a developing story. Molecular brain, 10 (9) : 1-8.

Mapplebeck J.C.S. et al. (2018). Microglial P2X4R-evoked pain hypersensitivity is sexually dimorphic in rats. Pain, 159 (9) : 1752-1763.

McEwen B.S. et Milner T.A. (2017). Understanding the broad influence of sex hormones and sex differences in the brain. Journal of neuroscience research, 95 (1-2) : 24-39.

Mogil J.S. (2020). Qualitative sex differences in pain processing : emerging evidence of a biased literature. Nature reviews neuroscience, 21 (7) : 353-365.

Mogil J.S. et al. (1993). Sex differences in the antagonism of swim stress-induced analgesia : effects of gonadectomy and estrogen replacement. Pain, 53 (1) : 17-25.

Ratté S. et Prescott S.A. (2016). Afferent hyperexcitability in neuropathic pain and the inconvenient truth about its degeneracy. Current opinion in neurobiology, 36 : 31-37.

Ren K et al. (2000). Progesterone attenuates persistent inflammatory hyperalgesia in female rats : involvement of spinal NMDA receptor mechanisms. Brain research, 865 (2) : 272-277.

Renthal W. et al. (2021). Human cells and networks of pain : transforming pain target identification and therapeutic development. Neuron, 109 (9) : 1426-1429.

Seydel C. (2021). The missing sex. Nature biotechnology, 39 (3) : 260-265.

Sorge R.E. et al. (2015). Different immune cells mediate mechanical pain hypersensitivity in male and female mice. Nature neuroscience, 18 (8) : 1081-1083.

Shansky R.M et Murphy A.Z. (2021). Considering sex as a biological variable will require a global shift in science culture. Nature neuroscience, 24 (4) : 457-458.

Temi S. et al. (2021). Differential expression of GluN2 NMDA receptor subunits in the dorsal horn of male and female rats. Channels, 15 (1) : 179-192.

Todd A.J. (2010). Neuronal circuitry for pain processing in the dorsal horn. Nature reviews neuroscience, 11 (12) : 823-836.

Xu Q. et Yaksh TL. (2011). A brief comparison of the pathophysiology of inflammatory versus neuropathic pain. Current opinion in anaesthesiology, 24 (4) : 400-407.

Yam M.F. et al. (2020). Overview of neurological mechanism of pain profile used for animal “pain-like” behavioral study with proposed analgesic pathways. International journal of molecular sciences, 21 (12) : 1-26.


Source image :

Mikhail Nilov – Personne emotions frustration fumer (2021). https://www.pexels.com/fr-fr/photo/personne-emotions-frustration-fumer-7676279/



OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christophe Rodo (9 juin 2022). L’inégale douleur (épisode 213). Cerveau en argot. Consulté le 12 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mkns


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.