Thème n° 16 : Suivre des moteurs individuels dans une cellule vivante
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Thème n° 16 : Suivre des moteurs individuels dans une cellule vivante
Hello,
Bon ça devient un peu aléatoire temporellement, mais bon de toute façon il n'y a plus grand monde, et il ne reste presque plus de rapports dans la base de données, donc ça touche à sa fin, enfin bref voici quand même un nouveau thème relié à un autre paru récemment.
On y parle de suivi de mouvements moléculaires dans les cellules vivantes grâce à des marqueurs nouveaux qui permettent une meilleure détection, les quantum dots, qui sont des objets produits de manière controlée de façon à posséder des propriétés quantiques de fluorescence.
Un exemple donc d'assistance de la physique à la biologie (et de coopération entre les 2) dans la recherche...
“Suivre des moteurs individuels dans une cellule vivante à l’aide de quantum dots” par Sébastien Courty (http://www.lkb.ens.fr/-Optique-et-biologie-).
L’imagerie optique a largement contribué au développement de la biologie cellulaire ces dernières années en rendant possible l’observation directe et en temps réel de processus biologiques. Cette approche a permis d’aborder des mécanismes souvent très complexes jusqu'à présent inaccessibles par les outils d’analyse classiques de biologie cellulaire ou de biochimie. Depuis maintenant une décennie, les méthodes d’imagerie appliquées à la biologie se sont largement diversifiées grâce au développement de protéines fluorescentes encodées génétiquement (Green Fluorescent Protein) et de marqueurs organiques fluorescents. Cependant cette approche utilisant des molécules organiques présentent deux principales limitations en termes de photostabilité et de sensibilité optique des sondes. Récemment, une nouvelle étape dans la détection ultrasensible de biomolécules a été franchie grâce à l’émergence de nouveaux nanomatériaux semi-conducteurs (quantum dots) ayant des propriétés optiques qui permettent de lever ces limitations : grande section efficace d’absorption, grande photostabilité, longueur d’onde d’émission accordable. Des expériences récentes réalisées dans le groupe Optique et Biologie (LKB) ont démontré l’intérêt des nanocristaux semi-conducteurs comme sondes pour l’étude, à l’échelle de la molécule unique, de la diffusion de récepteurs membranaires puis plus récemment du mouvement de protéines intracellulaires, tels que des moteurs moléculaires. Ces résultats ont montré que le suivi de molécules uniques permet d’obtenir des informations nouvelles sur la dynamique et l’organisation cellulaire, inaccessibles par les techniques d’imagerie conventionnelle.
Et voilà le rapport :
Courty
Bonne lecture aux motivés et bonnes vacances !
Bon ça devient un peu aléatoire temporellement, mais bon de toute façon il n'y a plus grand monde, et il ne reste presque plus de rapports dans la base de données, donc ça touche à sa fin, enfin bref voici quand même un nouveau thème relié à un autre paru récemment.
On y parle de suivi de mouvements moléculaires dans les cellules vivantes grâce à des marqueurs nouveaux qui permettent une meilleure détection, les quantum dots, qui sont des objets produits de manière controlée de façon à posséder des propriétés quantiques de fluorescence.
Un exemple donc d'assistance de la physique à la biologie (et de coopération entre les 2) dans la recherche...
“Suivre des moteurs individuels dans une cellule vivante à l’aide de quantum dots” par Sébastien Courty (http://www.lkb.ens.fr/-Optique-et-biologie-).
L’imagerie optique a largement contribué au développement de la biologie cellulaire ces dernières années en rendant possible l’observation directe et en temps réel de processus biologiques. Cette approche a permis d’aborder des mécanismes souvent très complexes jusqu'à présent inaccessibles par les outils d’analyse classiques de biologie cellulaire ou de biochimie. Depuis maintenant une décennie, les méthodes d’imagerie appliquées à la biologie se sont largement diversifiées grâce au développement de protéines fluorescentes encodées génétiquement (Green Fluorescent Protein) et de marqueurs organiques fluorescents. Cependant cette approche utilisant des molécules organiques présentent deux principales limitations en termes de photostabilité et de sensibilité optique des sondes. Récemment, une nouvelle étape dans la détection ultrasensible de biomolécules a été franchie grâce à l’émergence de nouveaux nanomatériaux semi-conducteurs (quantum dots) ayant des propriétés optiques qui permettent de lever ces limitations : grande section efficace d’absorption, grande photostabilité, longueur d’onde d’émission accordable. Des expériences récentes réalisées dans le groupe Optique et Biologie (LKB) ont démontré l’intérêt des nanocristaux semi-conducteurs comme sondes pour l’étude, à l’échelle de la molécule unique, de la diffusion de récepteurs membranaires puis plus récemment du mouvement de protéines intracellulaires, tels que des moteurs moléculaires. Ces résultats ont montré que le suivi de molécules uniques permet d’obtenir des informations nouvelles sur la dynamique et l’organisation cellulaire, inaccessibles par les techniques d’imagerie conventionnelle.
Et voilà le rapport :
Courty
Bonne lecture aux motivés et bonnes vacances !
R1- Modérateur
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Profession / Etudes : Thèse optique quantique
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