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Connaissez-vous les synapses, ces zones de contact qui permettent aux neurones de communiquer entre eux ? Le cerveau humain en dénombre un million de milliards ! Afin d'étudier en détail ce réseau très dense et complexe, les scientifiques plongent dans l'infiniment petit grâce à des techniques d'imagerie toujours plus performantes. Leur objectif : mieux appréhender le cerveau et les pathologies qui peuvent le toucher, telle la maladie d'Alzheimer.

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Notre cerveau en super résolution
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Visualisation de la "profondeur sulcale" sur un cortex cérébral (la profondeur des sillons du cortex), obtenue par des algorithmes, avec les zones superficielles en rouge et les zones profondes en bleu. Le cortex est l'enveloppe externe du cerveau. Il participe aux fonctions cognitives liées à la sensorialité, au langage, à la motricité, etc. Chez l'humain, il présente une géométrie complexe composée de sillons qui augmentent la surface de cortex disponible pour les neurones et leurs connexions…

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Visualisation de la "profondeur sulcale" sur un cortex cérébral, obtenue par des algorithmes
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Portrait de Sophie Achard, Médaille d'argent 2023 du CNRS, directrice de recherche en statistiques des réseaux, appliquées aux neurosciences au Laboratoire Jean Kuntzmann. Les recherches de Sophie Achard permettent d'analyser des réseaux sur lesquels se propagent des signaux. En utilisant pour la première fois la théorie des graphes en neurosciences, elle a remarquablement contribué à la compréhension du fonctionnement du cerveau humain. Ses recherches en collaboration ont également…

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Médaille d'argent 2023 : Sophie Achard, chercheuse en statistiques appliquées aux neurosciences
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Joueuse de tennis s'entraînant dans un gymnase avant de réaliser une séance d'entraînement par neurofeedback. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le tennis, où elle augmente la précision des mouvements. Il faut néanmoins privilégier l'imagination motrice kinesthésique (en se remémorant les sensations liées aux mouvements) sur…

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Joueuse de tennis dans un gymnase, avant une séance d'entraînement par neurofeedback
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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme (EEG) lors de l'entraînement par neurofeedback d'une joueuse de tennis. Les mesures permettent de centrer le casque, et donc les électrodes, conformément aux standards. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le tennis, où elle augmente la précision des mouvements. Il faut néanmoins…

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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme, entraînement par neurofeedback d'une sportive
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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme (EEG) lors de l'entraînement par neurofeedback d'une joueuse de tennis. Le gel améliore la conductance, pour mieux capter les signaux cérébraux générés par les neurones. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le tennis, où elle augmente la précision des mouvements. Il faut néanmoins…

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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme, entraînement par neurofeedback d'une sportive
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Entraînement par neurofeedback d'une joueuse de tennis. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le tennis, où elle augmente la précision des mouvements. Il faut néanmoins privilégier l'imagination motrice kinesthésique (en se remémorant les sensations liées aux mouvements) sur son pendant visuel qui a peu d'impact sur la performance…

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Entraînement par neurofeedback d'une joueuse de tennis
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Entraînement par neurofeedback d'une joueuse de tennis. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le tennis, où elle augmente la précision des mouvements. Il faut néanmoins privilégier l'imagination motrice kinesthésique (en se remémorant les sensations liées aux mouvements) sur son pendant visuel qui a peu d'impact sur la performance…

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Entraînement par neurofeedback d'une joueuse de tennis
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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme (EEG) lors de l'entraînement par neurofeedback d'un joueur de basket. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le lancer franc, où elle augmente la précision des mouvements. Il faut néanmoins privilégier l'imagination motrice kinesthésique (en se remémorant les sensations liées aux mouvements…

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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme, entraînement par neurofeedback d'un sportif
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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme (EEG) lors de l'entraînement par neurofeedback d'un joueur de basket. Les mesures permettent de centrer le casque, et donc les électrodes, conformément aux standards. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le lancer franc, où elle augmente la précision des mouvements. Il faut néanmoins…

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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme, entraînement par neurofeedback d'un sportif
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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme (EEG) lors de l'entraînement par neurofeedback d'un basketteur. Le gel au niveau des électrodes améliore la conductance, pour mieux capter les signaux cérébraux générés par les neurones. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le lancer franc, où elle augmente la précision des mouvements. Il…

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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme, entraînement par neurofeedback d'un sportif
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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme (EEG) lors de l'entraînement par neurofeedback d'un basketteur. Le gel au niveau des électrodes améliore la conductance, pour mieux capter les signaux cérébraux générés par les neurones. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le lancer franc, où elle augmente la précision des mouvements. Il…

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Pose d'un casque d'électroencéphalogramme, entraînement par neurofeedback d'un sportif
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Entraînement par neurofeedback d'un joueur de basket. Equipé d'un casque d'électroencéphalogramme (EEG), il imagine faire un lancer franc. L'imagerie motrice consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors de l'entraînement afin d'améliorer la performance motrice. Elle est utile dans les sports avec des gestes stéréotypés, comme le lancer franc, où elle augmente la précision des mouvements. Il faut néanmoins privilégier l'imagination motrice kinesthésique (en se remémorant les…

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Entraînement par neurofeedback d'un joueur de basket
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Le robot humanoïde Neachy. Il est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision chez l’humain. En robotique, la plateforme…

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Robot humanoïde Neachy utilisé dans le cadre de recherches neurorobotiques
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Œil du robot humanoïde Neachy. Ce robot est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision chez l’humain. En robotique, la…

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Œil du robot humanoïde Neachy utilisé lors de recherches neurorobotiques
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Le robot humanoïde Neachy saisissant un objet. Sa tête expressive affiche un sourire. Ce robot est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier…

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Le robot humanoïde Neachy utilisé lors de recherches neurorobotiques
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La main du robot humanoïde Neachy tenant un objet. Il est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision chez l’humain. En…

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La main du robot humanoïde Neachy utilisé lors de recherches neurorobotiques
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Tête expressive du robot humanoïde Neachy affichant un sourire. Ce robot est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision…

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Tête expressive du robot humanoïde Neachy utilisé lors de recherches neurorobotiques
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Tête expressive du robot humanoïde Neachy sans expression faciale. Ce robot est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de…

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Robot humanoïde Neachy utilisé dans le cadre de recherches neurorobotiques
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La main du robot humanoïde Neachy. Il est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision chez l’humain. En robotique, la…

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La main du robot humanoïde Neachy utilisé lors de recherches neurorobotiques
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Scientifique serrant la main du robot humanoïde Neachy. Il est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision chez l’humain…

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Interaction avec le robot humanoïde Neachy lors de recherches neurorobotiques
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Manipulation du robot humanoïde Neachy. Il est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision chez l’humain. En robotique, la…

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Manipulation du robot humanoïde Neachy utilisé lors de recherches neurorobotiques
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Contact visuel avec le robot humanoïde Neachy. Il est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision chez l’humain. En…

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Interaction avec le robot humanoïde Neachy lors de recherches neurorobotiques
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Manipulation du robot humanoïde Neachy. Il est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision chez l’humain. En robotique, la…

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Manipulation du robot humanoïde Neachy utilisé lors de recherches neurorobotiques
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Limited rights, contact us

Le robot humanoïde Neachy donnant un objet à un scientifique. Ce robot est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision…

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Interaction avec le robot humanoïde Neachy lors de recherches neurorobotiques
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Limited rights, contact us

Le robot humanoïde Neachy donnant un objet à un scientifique. Ce robot est utilisé pour étudier les comportements autonomes et sociaux dans un cadre interdisciplinaire entre neuroscience et robotique. Ces recherches neurorobotiques combinent expérimentation et modélisation, et s’intéressent particulièrement aux processus décisionnels. En neuroscience, la plateforme permet de mettre en place des expériences où l’on fait interagir des participants avec Neachy pour étudier la prise de décision…

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Interaction avec le robot humanoïde Neachy lors de recherches neurorobotiques
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Amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres qui ont été collectés en mer. Ils sont maintenus en culture dans des aquariums avec un fond de sable, une température constante de 17 °C et un cycle de lumière jour/nuit (16h-8h). Ces recherches s'inscrivent dans le cadre du projet "Neucecho" dont l'objectif est de comprendre les différentes étapes qui conduisent une cellule ectodermique (feuillet externe de l'embryon) indifférenciée, à devenir une cellule…

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Amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins maintenus en culture
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Tamisage des amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. Ils ont été collectés en mer et maintenus en culture dans des aquariums avec des conditions particulières (un fond de sable, une température constante de 17 °C et un cycle de lumière jour/nuit). La veille du jour choisi pour déclencher la ponte des amphioxus, le sable est tamisé afin de récupérer les animaux des aquariums. Ils seront ensuite incubés à 23 °C pendant 24h avec le même cycle jour…

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Tamisage des amphioxus
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Tamisage des amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. Ils ont été collectés en mer et maintenus en culture dans des aquariums avec des conditions particulières (un fond de sable, une température constante de 17 °C et un cycle de lumière jour/nuit). La veille du jour choisi pour déclencher la ponte des amphioxus, le sable est tamisé afin de récupérer les animaux des aquariums. Ils seront ensuite incubés à 23 °C pendant 24h avec le même cycle jour…

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Tamisage des amphioxus
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Tamisage des amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. Ils ont été collectés en mer et maintenus en culture dans des aquariums avec des conditions particulières (un fond de sable, une température constante de 17 °C et un cycle de lumière jour/nuit). La veille du jour choisi pour déclencher la ponte des amphioxus, le sable est tamisé afin de récupérer les animaux des aquariums. Ils seront ensuite incubés à 23 °C pendant 24h avec le même cycle jour…

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Tamisage des amphioxus
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Tamisage des amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. Ils ont été collectés en mer et maintenus en culture dans des aquariums avec des conditions particulières (un fond de sable, une température constante de 17 °C et un cycle de lumière jour/nuit). La veille du jour choisi pour déclencher la ponte des amphioxus, le sable est tamisé afin de récupérer les animaux des aquariums. Ils seront ensuite incubés à 23 °C pendant 24h avec le même cycle jour…

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Tamisage des amphioxus
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Récupération des amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres, après tamisage. Ils ont été collectés en mer et maintenus en culture dans des aquariums avec des conditions particulières (un fond de sable, une température constante de 17 °C et un cycle de lumière jour/nuit). La veille du jour choisi pour déclencher la ponte des amphioxus, le sable est tamisé afin de récupérer les animaux des aquariums. Ils seront ensuite incubés à 23 °C pendant 24h avec…

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Récupération des amphioxus après tamisage
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Récupération des amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres, après tamisage. Ils ont été collectés en mer et maintenus en culture dans des aquariums avec des conditions particulières (un fond de sable, une température constante de 17 °C et un cycle de lumière jour/nuit). La veille du jour choisi pour déclencher la ponte des amphioxus, le sable est tamisé afin de récupérer les animaux des aquariums. Ils seront ensuite incubés à 23 °C pendant 24h avec…

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Récupération des amphioxus après tamisage
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Individualisation dans des gobelets des amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres, avant la ponte. À l’aide d’une épuisette, les amphioxus sont récupérés et placés individuellement dans des gobelets en plastique posés sur un fond noir et remplis d’un volume d’eau de mer. Cette manipulation a lieu l’après-midi du jour suivant le choc thermique déclenché par les scientifiques. C’est dans ces gobelets qu’aura lieu la ponte des amphioxus. Ces recherches…

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Individualisation dans des gobelets des amphioxus avant la ponte
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Individualisation dans des gobelets des amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres, avant la ponte. À l’aide d’une épuisette, les amphioxus sont récupérés et placés individuellement dans des gobelets en plastique posés sur un fond noir et remplis d’un volume d’eau de mer. Cette manipulation a lieu l’après-midi du jour suivant le choc thermique déclenché par les scientifiques. C’est dans ces gobelets qu’aura lieu la ponte des amphioxus. Ces recherches…

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Individualisation dans des gobelets des amphioxus avant la ponte
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Individualisation dans des gobelets des amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres, avant la ponte. À l’aide d’une épuisette, les amphioxus sont récupérés et placés individuellement dans des gobelets en plastique posés sur un fond noir et remplis d’un volume d’eau de mer. Cette manipulation a lieu l’après-midi du jour suivant le choc thermique déclenché par les scientifiques. C’est dans ces gobelets qu’aura lieu la ponte des amphioxus. Ces recherches…

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Individualisation dans des gobelets des amphioxus avant la ponte
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Individualisation dans des gobelets des amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres, avant la ponte. À l’aide d’une épuisette, les amphioxus sont récupérés et placés individuellement dans des gobelets en plastique posés sur un fond noir et remplis d’un volume d’eau de mer. Cette manipulation a lieu l’après-midi du jour suivant le choc thermique déclenché par les scientifiques. C’est dans ces gobelets qu’aura lieu la ponte des amphioxus. Ces recherches…

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Individualisation dans des gobelets des amphioxus avant la ponte
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Vérification de la ponte des amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. La lumière de la salle a été éteinte à 21h pour permettre le déclenchement de leur ponte. La présence ou l'absence de ponte dans chacun des gobelets est contrôlée à l'aide d'une lumière rouge, pour ne pas déranger les animaux. Environ une heure après l’extinction de la lumière les amphioxus, qui ont été placés individuellement dans des gobelets, relâchent naturellement leurs œufs …

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Vérification de la ponte des amphioxus, petits animaux marins de quelques centimètres
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Vérification de la ponte des amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. La lumière de la salle a été éteinte à 21h pour permettre le déclenchement de leur ponte. La présence ou l'absence de ponte dans chacun des gobelets est contrôlée à l'aide d'une lumière rouge, pour ne pas déranger les animaux. Environ une heure après l’extinction de la lumière les amphioxus, qui ont été placés individuellement dans des gobelets, relâchent naturellement leurs œufs …

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Vérification de la ponte des amphioxus, petits animaux marins de quelques centimètres
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Vérification de la ponte des amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. La lumière de la salle a été éteinte à 21h pour permettre le déclenchement de leur ponte. La présence ou l'absence de ponte dans chacun des gobelets est contrôlée à l'aide d'une lumière rouge, pour ne pas déranger les animaux. Environ une heure après l’extinction de la lumière les amphioxus, qui ont été placés individuellement dans des gobelets, relâchent naturellement leurs œufs …

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Vérification de la ponte des amphioxus, petits animaux marins de quelques centimètres
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Observation de la ponte d'une femelle amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. Chaque femelle peut pondre environ 3000 œufs. La lumière de la salle a été éteinte à 21h pour permettre le déclenchement de sa ponte. Environ une heure après l’extinction de la lumière les amphioxus, qui ont été placés individuellement dans des gobelets, relâchent naturellement leurs œufs (non fécondés) et du sperme, selon leur sexe (mâle ou femelle). Les scientifiques…

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Observation de la ponte d'une femelle amphioxus
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Observation de la ponte d'une femelle amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. Chaque femelle peut pondre environ 3000 œufs. La lumière de la salle a été éteinte à 21h pour permettre le déclenchement de sa ponte. Environ une heure après l’extinction de la lumière les amphioxus, qui ont été placés individuellement dans des gobelets, relâchent naturellement leurs œufs (non fécondés) et du sperme, selon leur sexe (mâle ou femelle). Les scientifiques…

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Observation de la ponte d'une femelle amphioxus
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Annotation des échantillons de prélèvements d'œufs d’amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres, pour la fécondation. Les œufs (non fécondés) sont récupérés à l’aide d’une micropipette, puis fécondés avec une goutte de sperme dans des boîtes de Petri. Les échantillons sont ensuite observés sous la loupe binoculaire de manière à vérifier que la fécondation s’est bien effectuée. Ces recherches s'inscrivent dans le cadre du projet "Neucecho" dont l…

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Annotation des échantillons de prélèvements d'œufs d’amphioxus pour la fécondation
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Boîtes de pétri numérotées contenant les œufs fécondés d’amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres. Les œufs (non fécondés) sont récupérés à l’aide d’une micropipette, puis fécondés avec une goutte de sperme dans les boîtes de Petri. Les échantillons sont ensuite observés sous la loupe binoculaire de manière à vérifier que la fécondation s’est bien effectuée. Ces recherches s'inscrivent dans le cadre du projet "Neucecho" dont l'objectif est de…

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Boîtes de pétri numérotées contenant les œufs fécondés d’amphioxus
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Vérification de la fécondation d'œufs d’amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres,. Les œufs (non fécondés) sont récupérés à l’aide d’une micropipette, puis fécondés avec une goutte de sperme dans les boîtes de Petri. Les échantillons sont ensuite observés sous la loupe binoculaire de manière à vérifier que la fécondation s’est bien effectuée. Ces recherches s'inscrivent dans le cadre du projet "Neucecho" dont l'objectif est de comprendre les…

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Vérification de la fécondation d'œufs d’amphioxus, à la loupe binoculaire
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Vérification de la fécondation d'œufs d’amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres,. Les œufs (non fécondés) sont récupérés à l’aide d’une micropipette, puis fécondés avec une goutte de sperme dans les boîtes de Petri. Les échantillons sont ensuite observés sous la loupe binoculaire de manière à vérifier que la fécondation s’est bien effectuée. Ces recherches s'inscrivent dans le cadre du projet "Neucecho" dont l'objectif est de comprendre les…

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Vérification de la fécondation d'œufs d’amphioxus, à la loupe binoculaire
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Vérification de la fécondation d'œufs d’amphioxus ("Branchiostoma lanceolatum"), petits animaux marins de quelques centimètres,. Les œufs (non fécondés) sont récupérés à l’aide d’une micropipette, puis fécondés avec une goutte de sperme dans les boîtes de Petri. Les échantillons sont ensuite observés sous la loupe binoculaire de manière à vérifier que la fécondation s’est bien effectuée. Ces recherches s'inscrivent dans le cadre du projet "Neucecho" dont l'objectif est de comprendre les…

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Vérification de la fécondation d'œufs d’amphioxus, à la loupe binoculaire
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Préparation de boîtes de Petri pour la micro-injection d'œufs fécondés d'amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. Elles contiennent de l’agarose à 1% en eau de mer, dans lesquelles un sillon de 70 µm de profondeur a été réalisé pour y placer les œufs. La micro injection consiste à introduire dans l’œuf fécondé (qui mesure entre 80 et 100 µm) un volume très petit du mix contenant les molécules qui vont guider l’enzyme Cas9 vers le gène cible, ainsi…

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Préparation de boîtes de Petri pour la micro-injection d'œufs fécondés d'amphioxus
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Préparation de boîtes de Petri pour la micro-injection d'œufs fécondés d'amphioxus, "Branchiostoma lanceolatum", petits animaux marins de quelques centimètres. Elles contiennent de l’agarose à 1% en eau de mer, dans lesquelles un sillon de 70 µm de profondeur a été réalisé pour y placer les œufs. La micro injection consiste à introduire dans l’œuf fécondé (qui mesure entre 80 et 100 µm) un volume très petit du mix contenant les molécules qui vont guider l’enzyme Cas9 vers le gène cible, ainsi…

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Préparation de boîtes de Petri pour la micro-injection d'œufs fécondés d'amphioxus
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Préparation d’une aiguille de micro injection à l’aide d’une étireuse. Cette machine de haute précision permet d’étirer le capillaire en borosilicate (verre) jusqu’à ce qu’il se sépare en deux (par l'action de la force d’étirement combinée au chauffage capillaire à très haute température), formant une pointe extrêmement fine. Cette machine est calibrée de manière à ce que le processus d'étirement du capillaire se déroule à chaque fois exactement de la même manière. Les aiguilles produites…

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Préparation d’une aiguille de micro injection à l’aide d’une étireuse

CNRS Images,

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