Benoît Rajau

Benoît RAJAU

Tours, Paris

Based in Tours and Paris, Benoît works with the same high standards in science, reportage, or portraiture. With the CNRS, he has experienced some exciting shoots in different fields of research, in particular at Double Chooz or at the Institute of Plant Sciences. His strong points: composition and visual aesthetics.

20110001_2268
Open media modal

Vue des pots qui vont contenir 4 éléments qui seront mélangés à 98° C : farine de maïs, sucre, levure de bière et agar. Ce milieu sera ensuite versé dans des tubes où il servira de nourriture aux mouches. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet, plusieurs modèles d'infection sont employés en utilisant la mouche à vin ou mouche du vinaigre, "Drosophila melanogaster", comme hôte.

Photo
20110001_2268
Vue des pots qui vont contenir 4 éléments qui seront mélangés à 98° C : farine de maïs, sucre, levur
20110001_2293
Open media modal

Elevage de moustiques "Anopheles gambiae". Les larves, aquatiques, sont élevées dans des bacs remplis d'eau, tandis que les adultes, aériens, sont gardés dans des cages entourées de moustiquaire. Une cage peut contenir entre 1 000 et 2 000 moustiques. Cette espèce, principal vecteur du paludisme en Afrique sub-saharienne, vit en milieu tropical, il est donc nécessaire de maintenir dans la pièce d'élevage, une température et une humidité relative proches des conditions naturelles (28° C et 70% d…

Photo
20110001_2293
Elevage de moustiques "Anopheles gambiae". Les larves, aquatiques, sont élevées dans des bacs rempli
20110001_2267
Open media modal

Prélèvement d'une petite quantité de nourriture à mouches à la fin de la cuisson, pour vérifier le pouvoir de gélification du milieu, avant distribution de la totalité de la nourriture dans les tubes. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet, plusieurs modèles d'infection sont employés en utilisant la mouche à vin ou mouche du vinaigre, "Drosophila melanogaster", comme hôte.

Photo
20110001_2267
Prélèvement d'une petite quantité de nourriture à mouches à la fin de la cuisson, pour vérifier le p
20110001_2283
Open media modal

Drosophile au bout d'un capillaire. Elle a préalablement été endormie sur un fritté (support poreux) qui laisse passer le CO2, ce qui entraîne l'anesthésie par hypoxie (absence d'oxygène). Il s'agit d'une mouche sur laquelle est récupéré du sang qui va être analysé pour faire de la biochimie, ou éventuellement dilué dans une goutte pour compter le nombre de culture bactérienne ou le titre viral. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le…

Photo
20110001_2283
Drosophile au bout d'un capillaire. Elle a préalablement été endormie sur un fritté (support poreux)
20110001_2284
Open media modal

Tubes contenant des drosophiles. Le milieu nutritif est gélifié, les mouches sont très nombreuses et se répartissent entre le milieu et le bouchon. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet, plusieurs modèles d'infection sont employés en utilisant la mouche à vin ou mouche du vinaigre, "Drosophila melanogaster", comme hôte.

Photo
20110001_2284
Tubes contenant des drosophiles. Le milieu nutritif est gélifié, les mouches sont très nombreuses et
20110001_2277
Open media modal

Gros plan d'un petit tube à mouches contenant des drosophiles transgéniques exprimant la Green Fluorescent Protein (GFP) de la méduse "Aequorea victoria". Les mouches se positionnent sous le bouchon suite à un phototactisme positif. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet, plusieurs modèles d'infection sont employés en utilisant la mouche à vin ou mouche du vinaigre, "Drosophila…

Photo
20110001_2277
Gros plan d'un petit tube à mouches contenant des drosophiles transgéniques exprimant la Green Fluor
20110001_2282
Open media modal

Immunisation de drosophiles, endormies sur un fritté (support poreux) qui laisse passer le CO2, ce qui entraîne leur anesthésie par hypoxie (absence d'oxygène). L'expérimentateur est en train d'infecter une mouche en la piquant avec une minuscule aiguille en tungstène. Cette aiguille a préalablement été trempée dans une solution de bactéries. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet,…

Photo
20110001_2282
Immunisation de drosophiles, endormies sur un fritté (support poreux) qui laisse passer le CO2, ce q
20110001_2272
Open media modal

Tri des drosophiles sous loupe binoculaire, dans la salle à mouches consacrée à l'étude des virus, afin de les séparer suivant le génotype d'intérêt (mâle, femelle, sauvage, mutant...). L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet, plusieurs modèles d'infection sont employés en utilisant la mouche à vin ou mouche du vinaigre, "Drosophila melanogaster", comme hôte.

Photo
20110001_2272
Tri des drosophiles sous loupe binoculaire, dans la salle à mouches consacrée à l'étude des virus, a
20110001_2303
Open media modal

Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine et médaille d'or du CNRS en 2011, ici au laboratoire qu'il a créé et dirigé : "Réponse immunitaire et développement chez les insectes" à Strasbourg. Biologiste de renommée internationale, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'Université de Strasbourg, Jules Hoffmann a consacré ses travaux à l'étude des mécanismes génétiques et moléculaires responsables de l'immunité innée chez les insectes. Ses nombreuses découvertes dans le domaine ont…

Photo
20110001_2303
Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine et médaille d'or du CNRS en 2011, ici au laboratoire qu'il a
20110001_2273
Open media modal

Salle à mouches, consacrée à l'étude des virus, où est effectué un tri des drosophiles sous loupe binoculaire, afin de les séparer suivant le génotype d'intérêt (mâle, femelle, sauvage, mutant...). Sur les étagères, des boîtes en carton dans lesquelles sont rangées les cultures de drosophiles. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet, plusieurs modèles d'infection sont employés en utilisant…

Photo
20110001_2273
Salle à mouches, consacrée à l'étude des virus, où est effectué un tri des drosophiles sous loupe bi
20110001_2266
Open media modal

Dans une étuve, stérilisation sèche de 2 heures à 110° C, des plateaux qui reçoivent les tubes dans lesquels sera coulée la nourriture des mouches. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet, plusieurs modèles d'infection sont employés en utilisant la mouche à vin ou mouche du vinaigre, "Drosophila melanogaster", comme hôte.

Photo
20110001_2266
Dans une étuve, stérilisation sèche de 2 heures à 110° C, des plateaux qui reçoivent les tubes dans
20110001_2301
Open media modal

Injection d'ARN double brin dans le thorax d'un moustique "Anopheles gambiae" endormi par du dioxyde de carbone (CO2). Soixante-neuf nanolitres d'une solution d'ARN double brin spécifique d'un gène sont introduits dans le thorax des moustiques anesthésiés, afin d'inhiber l'expression de ce gène. L'objectif est de comprendre la réponse immunitaire du moustique "Anopheles gambiae" vis-à-vis du parasite du paludisme, maladie infectieuse dont il est le principal vecteur. Il s'agit aussi de…

Photo
20110001_2301
Injection d'ARN double brin dans le thorax d'un moustique "Anopheles gambiae" endormi par du dioxyde
20110001_2286
Open media modal

Distribution du milieu à mouches dans des tubes, dans la cuisine du laboratoire. Le milieu a été chauffé et cuit. Il reste liquide tant qu'il est chaud. A l'aide d'une pompe, le milieu est amené et donc dispensé dans des tubes. La main de la préparatrice est protégée des brûlures par un manchon isolant. L'objectif de ces recherches est de comprendre comment opère le système immunitaire inné dans le combat contre la maladie infectieuse. À cet effet, plusieurs modèles d'infection sont employés en…

Photo
20110001_2286
Distribution du milieu à mouches dans des tubes, dans la cuisine du laboratoire. Le milieu a été cha
20110001_0246
Open media modal

Evaporateur sous ultravide pour le dépôt en couches minces métalliques. Il est utilisé au sein du consortium "Salle Blanche Paris Centre" pour déposer des couches minces de supraconducteurs à basse température critique (aluminium, niobium,...) et des métaux (palladium, titane, yttrium...) dans des conditions d'ultravide. Un canon à électrons permet de vaporiser les matériaux, qui se déposent sur un substrat. Les couches minces sont l'ingrédient de base pour réaliser les nanostructures qui…

Photo
20110001_0246
Evaporateur sous ultravide pour le dépôt en couches minces métalliques. Il est utilisé au sein du co
20110001_0207
Open media modal

Porte-échantillon positionné à l'extrémité d'une canne de mesure de transport à basse température. Une couche mince d'oxyde supraconducteur est inséré dans ce porte-échantillon pour relier les contacts électriques de l'échantillon à la canne de mesure. L'objectif est de comprendre l'état fondamental électronique de matériaux supraconducteurs.

Photo
20110001_0207
Porte-échantillon positionné à l'extrémité d'une canne de mesure de transport à basse température. U
20110001_0241
Open media modal

Evaporateur sous ultravide pour le dépôt en couches minces métalliques. Il est utilisé au sein du consortium "Salle Blanche Paris Centre" pour déposer des couches minces de supraconducteurs à basse température critique (aluminium, niobium,...) et des métaux (palladium, titane, yttrium...) dans des conditions d'ultravide. Un canon à électrons permet de vaporiser les matériaux, qui se déposent sur un substrat. Les couches minces sont l'ingrédient de base pour réaliser les nanostructures qui…

Photo
20110001_0241
Evaporateur sous ultravide pour le dépôt en couches minces métalliques. Il est utilisé au sein du co
20110001_0225
Open media modal

Transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électrique à basse température et sous fort champ magnétique (14 teslas). La chercheuse relâche la pression dans la bouteille d'hélium à gauche. Le cryostat se trouve à droite. On distingue l'écran de blindage du champ magnétique (cylindre gris autour du cryostat vert qui contient la bobine). L'objectif est d'étudier la résistivité des supraconducteurs sur une large gamme de températures et sous un fort champ…

Photo
20110001_0225
Transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électrique à bass
20110001_0232
Open media modal

Echantillon en céramique d'Yba2Cu3O7 (Yttrium Baryum Cuivre Oxygène) supraconducteur en dessous de 91 K compacté sous forme d'un cylindre de 6 mm de hauteur environ. Il est prêt à être inséré dans un SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) pour mesurer son aimantation. On remarquera sa couleur gris anthracite. Cet échantillon est utilisé pour l'étude des propriétés électriques et magnétiques des supraconducteurs.

Photo
20110001_0232
Echantillon en céramique d'Yba2Cu3O7 (Yttrium Baryum Cuivre Oxygène) supraconducteur en dessous de 9
20110001_0204
Open media modal

Canne de mesure pour l'étude des propriétés de transport électronique à basse température de matériaux supraconducteurs. Les contacts électriques d'une couche mince d'oxyde supraconducteur sont reliés à cette canne de mesure. L'objectif est de comprendre l'état fondamental électronique de matériaux supraconducteurs.

Photo
20110001_0204
Canne de mesure pour l'étude des propriétés de transport électronique à basse température de matéria
20110001_0222
Open media modal

Doigt froid d'un cryostat avec échantillon supraconducteur monté au bout d'un cône optique. Cet ensemble est intégré dans un système de mesure de réflectivité optique à basse température. L'objectif est de mesurer la conductivité optique en large gamme spectrale (des micro-ondes aux UV) de matériaux supraconducteurs.

Photo
20110001_0222
Doigt froid d'un cryostat avec échantillon supraconducteur monté au bout d'un cône optique. Cet ense
20110001_0224
Open media modal

Début du transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électrique à basse température et sous fort champ magnétique (14 teslas). La canne de transfert est insérée dans le cryostat. La bouteille d'hélium se trouve à gauche et le cryostat à droite. On distingue l'écran de blindage du champ magnétique (cylindre gris autour du cryostat vert qui contient la bobine). L'objectif est d'étudier la résistivité des supraconducteurs sur une large gamme de températures…

Photo
20110001_0224
Début du transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électriq
20110001_0253
Open media modal

Synthèse du supraconducteur à haute température critique YBa2Cu3O7 (Yttrium Baryum Cuivre Oxygène) en couches minces dans un évaporateur multi-sources. Des canons à électrons sont utilisés pour vaporiser les matériaux qui se déposent sur un substrat chauffé à environ 800 °C en présence d'oxygène atomique. Un système de diagnostic in situ par diffraction d'électrons (RHEED) permet de suivre la croissance des couches minces au niveau atomique. Les couches minces sont l'ingrédient de base pour…

Photo
20110001_0253
Synthèse du supraconducteur à haute température critique YBa2Cu3O7 (Yttrium Baryum Cuivre Oxygène) e
20110001_0197
Open media modal

Installation pour la mesure de transport d'entropie et les effets thermoélectriques. On distingue, de gauche à droite : un rack d'électronique, un cryostat d'hélium 4 (He4) dans lequel se trouve une bobine supraconductrice, un réfrigérateur à dilution prêt à être inséré dans le cryostat, un banc de pompage pour la circulation du mélange hélium 3 (He3) / hélium 4 (He4). L'objectif de cette installation est de comprendre l'état fondamental électronique de la matière par le transport thermique et…

Photo
20110001_0197
Installation pour la mesure de transport d'entropie et les effets thermoélectriques. On distingue, d
20110001_0229
Open media modal

Transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électrique à basse température et sous fort champ magnétique (14 teslas). La chercheuse surveille l'échappement des vapeurs d'hélium. De l'air solide se forme autour du jet de vapeur. L'objectif est d'étudier la résistivité des supraconducteurs sur une large gamme de températures et sous un fort champ magnétique.

Photo
20110001_0229
Transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électrique à bass
20110001_0251
Open media modal

Evaporateur multi-sources pour la synthèse du supraconducteur à haute température critique YBa2Cu3O7 (Yttrium Baryum Cuivre Oxygène) en couches minces. Des canons à électrons sont utilisés pour vaporiser les matériaux qui se déposent sur un substrat chauffé à environ 800 °C en présence d'oxygène atomique. Un système de diagnostic in situ par diffraction d'électrons (RHEED) permet de suivre la croissance des couches minces au niveau atomique. Les couches minces sont l'ingrédient de base pour…

Photo
20110001_0251
Evaporateur multi-sources pour la synthèse du supraconducteur à haute température critique YBa2Cu3O7
20110001_0200
Open media modal

Installation pour la mesure de transport d'entropie et les effets thermoélectriques. On distingue, de gauche à droite : le haut du cryostat d'hélium 4 (He4) dans lequel se trouve une bobine supraconductrice, le haut d'un réfrigérateur à dilution avec les connexions. Un étudiant règle les nanovoltmètres. L'objectif de cette installation est de comprendre l'état fondamental électronique de la matière par le transport.

Photo
20110001_0200
Installation pour la mesure de transport d'entropie et les effets thermoélectriques. On distingue, d
20110001_0199
Open media modal

Installation pour la mesure de transport d'entropie et les effets thermoélectriques. On distingue, de gauche à droite : un rack d'électronique, un cryostat d'hélium 4 (He4) dans lequel se trouve une bobine supraconductrice, un réfrigérateur à dilution, un banc de pompage pour la circulation du mélange hélium 3 (He3) / hélium 4 (He4). Un étudiant règle les nanovoltmètres. L'objectif de cette installation est de comprendre l'état fondamental électronique de la matière par le transport.

Photo
20110001_0199
Installation pour la mesure de transport d'entropie et les effets thermoélectriques. On distingue, d
20110001_0228
Open media modal

Transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électrique à basse température et sous fort champ magnétique (14 teslas). La chercheuse surveille l'échappement des vapeurs d'hélium. De l'air solide se forme autour du jet de vapeur. L'objectif est d'étudier la résistivité des supraconducteurs sur une large gamme de températures et sous un fort champ magnétique.

Photo
20110001_0228
Transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électrique à bass
20110001_0211
Open media modal

Installation pour la mesure des propriétés de transport à très basse température (10 millikelvin) d'hétéro-structures supraconductrices. De gauche à droite : une étudiante contrôle l'acquisition des données sur un ordinateur, un étudiant effectue les réglages des différents instruments de mesure, un cryostat à dilution hélium 3 (He3) / hélium 4 (He4) permettant de refroidir les échantillons jusqu'à 10 millikelvin et d'appliquer un champ magnétique de 7 teslas. L'objectif est de déterminer les…

Photo
20110001_0211
Installation pour la mesure des propriétés de transport à très basse température (10 millikelvin) d'
20110001_0218
Open media modal

Détail d'une des fenêtres d'un cryostat permettant de faire des mesures de réflectivité optique à froid. La lumière orange est due à l'émission d'un filament de tungstène chauffé à environ 1 000 °C pour permettre l'évaporation d'une couche d'or sur un échantillon supraconducteur. Cette couche sert de référence pour la mesure optique. L'objectif est de mesurer la conductivité optique en large gamme spectrale (des micro-ondes aux UV) de matériaux supraconducteurs.

Photo
20110001_0218
Détail d'une des fenêtres d'un cryostat permettant de faire des mesures de réflectivité optique à fr
20110001_0223
Open media modal

Début du transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électrique à basse température et sous fort champ magnétique (14 teslas). La canne de transfert est insérée dans le cryostat. La bouteille d'hélium se trouve à gauche et le cryostat à droite. On distingue l'écran de blindage du champ magnétique (cylindre gris autour du cryostat vert qui contient la bobine). L'objectif est d'étudier la résistivité des supraconducteurs sur une large gamme de températures…

Photo
20110001_0223
Début du transfert d'hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de conductivité électriq
20110001_0198
Open media modal

Installation pour la mesure de transport d'entropie et les effets thermoélectriques. On distingue, de gauche à droite : deux racks d'électroniques, un cryostat d'hélium 4 (He4) dans lequel se trouve une bobine supraconductrice, un réfrigérateur à dilution prêt à être inséré dans le cryostat, un banc de pompage pour la circulation du mélange hélium 3 (He3) / hélium 4 (He4). Un étudiant pilote l'expérience sur ordinateur. L'objectif de cette installation est de comprendre l'état fondamental…

Photo
20110001_0198
Installation pour la mesure de transport d'entropie et les effets thermoélectriques. On distingue, d
20110001_0243
Open media modal

Evaporateur sous ultravide pour le dépôt en couches minces métalliques. L'étudiante règle la focalisation du faisceau d'électrons sur la cible du matériau à évaporer. L'évaporateur est utilisé pour déposer des couches minces de supraconducteurs à basse température critique (aluminium, niobium,...) et des métaux (palladium, titane, yttrium...) dans des conditions d'ultravide. Le canon à électrons permet de vaporiser les matériaux, qui se déposent sur un substrat. Les couches minces sont l…

Photo
20110001_0243
Evaporateur sous ultravide pour le dépôt en couches minces métalliques. L'étudiante règle la focalis

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.