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Portrait de Sébastien Weber, médaille de cristal 2024 du CNRS, ingénieur de recherche en physique. Son travail consiste principalement à concevoir, développer et utiliser des équipements scientifiques - et les interfaces logicielles associées - pour mesurer les propriétés optiques des objets à l'échelle nanométrique. "Travailler au CNRS m'offre la chance d'explorer des idées novatrices sur le long terme et de prendre des risques. Cette médaille est comme une main qu'on me…

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Médaille de cristal 2024 : Sébastien Weber, ingénieur de recherche en physique
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Portrait de Thomas Mangeat, médaille de cristal 2024 du CNRS, ingénieur de recherche responsable de la R&D de la plateforme de microscopie du Centre de biologie intégrative. Dans ses développements, Thomas Mangeat s'appuie sur des savoirs interdisciplinaires mêlant biologie, physique, mathématique et sciences des matériaux au service de technologie toujours plus innovantes. Il est notamment à l'origine du concept d'imagerie par lumière aléatoire (RIM) qui apporte un niveau de résolution…

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Médaille de cristal 2024 : Thomas Mangeat, ingénieur en physique
Vignette LPPI 2023
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En 2019, le CNRS a lancé un partenariat avec l’Acfas en déclinant en France le concours photo La preuve par l’image initié en 2010 au Québec. Pour cette cinquième édition CNRS, les acteurs de la recherche ont été invités à proposer leur plus belle image de science. Le pari de ce concours : partir de l’image, qui interpelle et interroge, et non des mots, pour
Exhibition
EXP100725
LPPI 2023
20240054_0016
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Installation d'une membrane dans une cellule lors du test du prototype de laboratoire du dispositif de dessalement Viro, par la future start-up Ilion Water. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une nouvelle génération de solutions de dessalement de l'eau de mer, afin d'augmenter l'efficacité de ce procédé en diminuant son impact environnemental. Contrairement à la technique d'osmose inverse actuelle, qui nécessite des équipements contraignants et des pressions très…

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20240054_0016
Installation d'une membrane de dessalement dans une cellule lors du test du dispositif Viro
20240054_0020
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Test du prototype de laboratoire de Viro, le dispositif de dessalement de la future start-up Ilion Water. Le champ électrique émis par un générateur de tension vient pomper l'eau salée dans l'éprouvette de gauche, qui passe à travers une membrane pour récupérer l'eau pure dans celle de droite. La mesure de la conductivité de la solution permet de connaître le taux de rejection, la capacité de la membrane à bloquer le sel. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une…

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20240054_0020
Mesure de conductivité lors du test du prototype de laboratoire du dispositif Viro
20240054_0021
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Prototype de laboratoire de Viro, le dispositif de dessalement de la future start-up Ilion Water. Le champ électrique émis par un générateur de tension vient pomper l'eau salée dans l'éprouvette de gauche, qui passe à travers une membrane pour récupérer l'eau pure dans celle de droite. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une nouvelle génération de solutions de dessalement de l'eau de mer, afin d'augmenter l'efficacité de ce procédé en diminuant son impact…

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20240054_0021
Prototype de laboratoire du dispositif de dessalement Viro
20240054_0026
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, et Nicolas Chapuis, du Laboratoire de physique de l'ENS (LPENS), comparant deux membranes osmotiques devant le prototype d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité. L'énergie osmotique, libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. La membrane du dispositif permet de séparer les ions…

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20240054_0026
Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, et un collaborateur du LPENS
20240054_0027
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, et Nicolas Chapuis, du Laboratoire de physique de l'ENS (LPENS), comparant deux membranes osmotiques devant le prototype d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité. L'énergie osmotique, libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. La membrane du dispositif permet de séparer les ions…

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Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, et un collaborateur du LPENS
20240054_0012
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, et Nicolas Chapuis, du Laboratoire de physique de l'ENS (LPENS), devant le prototype d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité. L'énergie osmotique, libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. La membrane du dispositif permet de séparer les ions positifs (ions sodium) des ions négatifs …

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Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, et Nicolas Chapuis au LPENS
20240054_0029
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Ajustement de la cellule d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité. L'énergie osmotique, libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. La membrane du dispositif permet de séparer les ions positifs (ions sodium) des ions négatifs (ions chlore) du sel. La séparation des charges positives et négatives produit un courant ionique converti en courant électrique…

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Ajustement de la cellule d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité
20240054_0031
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Ajustement de la cellule d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité. L'énergie osmotique, libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. La membrane du dispositif permet de séparer les ions positifs (ions sodium) des ions négatifs (ions chlore) du sel. La séparation des charges positives et négatives produit un courant ionique converti en courant électrique…

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Ajustement de la cellule d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité
20240054_0030
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Ajustement de la cellule d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité. L'énergie osmotique, libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. La membrane du dispositif permet de séparer les ions positifs (ions sodium) des ions négatifs (ions chlore) du sel. La séparation des charges positives et négatives produit un courant ionique converti en courant électrique…

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Ajustement de la cellule d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité
20240054_0028
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Ajustement de la cellule d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité. L'énergie osmotique, libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. La membrane du dispositif permet de séparer les ions positifs (ions sodium) des ions négatifs (ions chlore) du sel. La séparation des charges positives et négatives produit un courant ionique converti en courant électrique…

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Ajustement de la cellule d'un dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité
20240054_0019
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Test du prototype de laboratoire du dispositif de dessalement Viro par un membre de la future start-up Ilion Water. Le champ électrique émis par un générateur de tension vient pomper l'eau salée dans l'éprouvette de gauche, qui passe à travers une membrane pour récupérer l'eau pure dans celle de droite. La scientifique mesure la conductivité de la solution pour connaître le taux de rejection, la capacité de la membrane à bloquer le sel. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo,…

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20240054_0019
Mesure de conductivité lors du test du prototype de laboratoire du dispositif Viro
20240054_0013
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, et Zacharie Pilo de la future start-up Ilion Water, installent une membrane dans une cellule lors du test du prototype de laboratoire du dispositif de dessalement Viro (disposé entre eux). Dans ce dispositif, le champ électrique émis par un générateur de tension vient pomper l'eau salée dans l'éprouvette de gauche, qui passe à travers la membrane pour récupérer l'eau pure dans celle de droite. Ilion Water, portée par Lucie…

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20240054_0013
Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, et un collaborateur d'Ilion Water, lors du test de Viro
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, discutant avec Zacharie Pilo, de la future start-up Ilion Water. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une nouvelle génération de solutions de dessalement de l'eau de mer, afin d'augmenter l'efficacité de ce procédé en diminuant son impact environnemental. Contrairement à la technique d'osmose inverse actuelle, qui nécessite des équipements contraignants et des pressions très importantes, le…

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Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, avec un collaborateur d'Ilion Water
20240054_0023
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, discutant avec Zacharie Pilo, de la future start-up Ilion Water. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une nouvelle génération de solutions de dessalement de l'eau de mer, afin d'augmenter l'efficacité de ce procédé en diminuant son impact environnemental. Contrairement à la technique d'osmose inverse actuelle, qui nécessite des équipements contraignants et des pressions très importantes, le…

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Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, avec un collaborateur d'Ilion Water
20240054_0025
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, discutant avec des collaborateurs de la future start-up Ilion Water, Zacharie Pilo et Lucie Ries. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une nouvelle génération de solutions de dessalement de l'eau de mer, afin d'augmenter l'efficacité de ce procédé en diminuant son impact environnemental. Contrairement à la technique d'osmose inverse actuelle, qui nécessite des équipements contraignants et des…

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Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, et des collaborateurs d'Ilion Water
20240054_0018
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Test du prototype de laboratoire du dispositif de dessalement Viro par un membre de la future start-up Ilion Water. Le champ électrique émis par un générateur de tension vient pomper l'eau salée dans l'éprouvette de gauche, qui passe à travers une membrane pour récupérer l'eau pure dans celle de droite. Le scientifique mesure la conductivité de la solution pour connaître le taux de rejection, la capacité de la membrane à bloquer le sel. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo,…

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20240054_0018
Mesure de conductivité lors du test du prototype de laboratoire du dispositif Viro
20240054_0014
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, et deux membres de la future start-up Ilion Water, Lucie Ries et Paulina Sarnikowski, installent une membrane dans une cellule lors du test du prototype de laboratoire du dispositif de dessalement Viro. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une nouvelle génération de solutions de dessalement de l'eau de mer, afin d'augmenter l'efficacité de ce procédé en diminuant son impact environnemental…

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Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, et deux collaboratrices d'Ilion Water, lors du test de Viro
20240054_0015
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, et Paulina Sarnikowski de la future start-up Ilion Water, installent une membrane dans une cellule lors du test du prototype de laboratoire du dispositif de dessalement Viro. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une nouvelle génération de solutions de dessalement de l'eau de mer, afin d'augmenter l'efficacité de ce procédé en diminuant son impact environnemental. Contrairement à la technique d'osmose…

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Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, et une collaboratrice d'Ilion Water, lors du test de Viro
20240054_0024
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Lydéric Bocquet, lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS 2024, discutant avec ses collaborateurs de la future start-up Ilion Water, Paulina Sarnikowski, Zacharie Pilo et Lucie Ries. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo, développe une nouvelle génération de solutions de dessalement de l'eau de mer, afin d'augmenter l'efficacité de ce procédé en diminuant son impact environnemental. Contrairement à la technique d'osmose inverse actuelle, qui nécessite des équipements…

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Lydéric Bocquet, médaillé de l'innovation du CNRS 2024, et ses collaborateurs d'Ilion Water
20240054_0017
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Test du prototype de laboratoire du dispositif de dessalement Viro par les membres de la future start-up Ilion Water. Le champ électrique émis par un générateur de tension vient pomper l'eau salée dans l'éprouvette de gauche, qui passe à travers une membrane pour récupérer l'eau pure dans celle de droite. Une scientifique mesure la conductivité de la solution pour connaître le taux de rejection, la capacité de la membrane à bloquer le sel. Ilion Water, portée par Lucie Ries et Zacharie Pilo,…

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Mesure de la conductivité lors du test du prototype de laboratoire du dispositif Viro
20240059_0002
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Lydéric Bocquet et Bruno Mottet dans les locaux de la start-up Sweetch Energy. Les deux physiciens et leur équipe sont finalistes du Prix de l'Inventeur Européen 2024 dans la catégorie Petites et moyennes entreprises (SMEs) pour leurs travaux sur l'énergie osmotique. Cette énergie libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. Avec la technologie de conversion de l'énergie osmotique…

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Lydéric Bocquet et Bruno Mottet dans les locaux de la start-up Sweetch Energy
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Cellule du dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité de la start-up Sweetch Energy. L'énergie osmotique, libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition énergétique. La membrane utilisée dans cette cellule sépare les ions positifs (ions sodium) des ions négatifs (ions chlore) du sel. La séparation des charges positives et négatives produit un courant ionique converti en courant…

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Cellule du dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité de Sweetch Energy
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Lydéric Bocquet et Bruno Mottet présentant la cellule du dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité de la start-up Sweetch Energy. Les deux physiciens et leur équipe sont finalistes du Prix de l'Inventeur Européen 2024 dans la catégorie Petites et moyennes entreprises (SMEs) pour leurs travaux sur l'énergie osmotique. Cette énergie libérée lors du mélange de deux eaux ayant des concentrations en sel différentes, est l'une des futures énergies renouvelables pour la transition…

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Lydéric Bocquet et Bruno Mottet avec la cellule du dispositif de conversion de l'énergie osmotique en électricité de…
20240062_0002
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Chambre anéchoïque du Laboratoire de mécanique et d'acoustique (LMA AMU/Centrale Méditerranée/CNRS) équipée de l'antenne développée dans le cadre du projet RayoVox, portant sur la caractérisation du rayonnement acoustique de la voix humaine et réunissant le LMA et l'Institut d'Alembert (Sorbonne Université/CNRS). L'antenne, montée sur une structure géodésique, permet de capter simultanément les ondes sonores émises par un chanteur dans toutes les directions de l'espace afin d'en étudier la…

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Pris dans la nasse
20230113_0009
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Simulation numérique de l’environnement proche d’un trou noir tournant. Elle permet d’étudier les mécanismes à l’origine du rayonnement énergétique intense produit par cet astre. Les scientifiques pensent que cette libération d’énergie sous forme de jets de matière et antimatière, lancés à la vitesse de la lumière et plus grands qu’une galaxie, est due à la combinaison de la rotation du trou noir et de la présence d’un champ magnétique. Ce phénomène est comparable à ce qui se passe dans un…

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Simulation numérique de l’environnement proche d’un trou noir tournant
20240007_0001
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Capteur infrarouge à base de nanocristaux contenant un résonateur optique. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de semiconducteurs de taille nanométrique, dont les propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Les nanomatériaux comme le séléniure de cadmium ont ainsi la capacité de changer de couleur lorsqu’on modifie leur taille. Des scientifiques cherchent à étendre ce concept d’émission de lumière visible à la détection de lumière infrarouge, afin de développer…

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Capteur infrarouge à base de nanocristaux contenant un résonateur optique
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Ballon contenant des nanocristaux de séléniure de cadmium sous éclairement ultraviolet. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d'un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est petite, plus sa couleur d’émission va vers les faibles…

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Ballon contenant des nanocristaux de séléniure de cadmium sous éclairement ultraviolet
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Pilulier contenant une solution de nanocristaux de séléniure de cadmium, éclairé par une lampe UV. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d'un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est petite, plus sa couleur d’émission va vers…

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Pilulier contenant une solution de nanocristaux de séléniure de cadmium, éclairé par une lampe UV
20240007_0004
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Tubes de plexiglass recouverts de solutions de nanocristaux de différentes tailles pour ajuster leur couleur, sous éclairement ultraviolet. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de particules de taille nanométrique, capables de conduire l’électricité de manière imparfaite. Leurs propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Il est notamment possible d’ajuster la couleur d’un nanomatériau comme le séléniure de cadmium en ajustant sa taille : plus la particule est…

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Tubes de plexiglass recouverts de solutions de nanocristaux de différentes tailles pour ajuster leur couleur
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Manipulation d'un cryostat afin de caractériser un composant infrarouge. Les nanocristaux sont une nouvelle génération de semiconducteurs de taille nanométrique, dont les propriétés diffèrent drastiquement de celles d’un matériau massif. Les nanomatériaux comme le séléniure de cadmium ont ainsi la capacité de changer de couleur lorsqu’on modifie leur taille. Des scientifiques cherchent à étendre ce concept d’émission de lumière visible à la détection de lumière infrarouge, pour développer des…

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Manipulation d'un cryostat afin de caractériser un composant infrarouge
20240092_0001
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Banc optique pour la microscopie super-résolution (ou "nanoscopie"), comprenant 7 lasers de longueurs d'onde variant de 405 nm à 730 nm, qui doivent rester parfaitement alignés. La microscopie de super-résolution par localisation de molécules uniques (SMLM) repose sur l’utilisation de marqueurs fluorescents bien particuliers. Ces protéines fluorescentes sont dites photoconvertibles, leur fluorescence passe de façon irréversible du vert au rouge après illumination avec de la lumière violette…

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Banc optique pour la microscopie super-résolution comprenant 7 lasers
20240092_0002
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Banc optique pour la microscopie super-résolution (ou "nanoscopie"), comprenant 7 lasers de longueurs d'onde variant de 405 nm à 730 nm, qui doivent rester parfaitement alignés. La microscopie de super-résolution par localisation de molécules uniques (SMLM) repose sur l’utilisation de marqueurs fluorescents bien particuliers. Ces protéines fluorescentes sont dites photoconvertibles, leur fluorescence passe de façon irréversible du vert au rouge après illumination avec de la lumière violette…

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Banc optique pour la microscopie super-résolution comprenant 7 lasers
20240092_0003
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Étude de protéines fluorescentes par microscopie à l’échelle de la molécule unique. Ces protéines dites photoconvertibles émettent une fluorescence verte. Lorsqu'elles sont illuminées par de la lumière violette, autour de 405 nm, elles subissent une photo transformation irréversible et émettent du rouge. L'étude de leur comportement photophysique permet d'optimiser leurs conditions d’illumination, et d'améliorer leurs performances. Pour cela, des échantillons de protéines fluorescentes sont…

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20240092_0003
Étude de protéines fluorescentes par microscopie à l’échelle de la molécule unique
20240092_0004
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Contrôle manuel d'un banc optique pour la microscopie super-résolution (ou "nanoscopie"), comprenant 7 lasers de longueurs d'onde variant de 405 nm à 730 nm, qui doivent rester parfaitement alignés. La microscopie de super-résolution par localisation de molécules uniques (SMLM) repose sur l’utilisation de marqueurs fluorescents bien particuliers. Ces protéines fluorescentes sont dites photoconvertibles, leur fluorescence passe de façon irréversible du vert au rouge après illumination avec de la…

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Contrôle manuel d'un banc optique pour la microscopie super-résolution
20240092_0005
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Contrôle manuel d'un banc optique pour la microscopie super-résolution (ou "nanoscopie"), comprenant 7 lasers de longueurs d'onde variant de 405 nm à 730 nm, qui doivent rester parfaitement alignés. La microscopie de super-résolution par localisation de molécules uniques (SMLM) repose sur l’utilisation de marqueurs fluorescents bien particuliers. Ces protéines fluorescentes sont dites photoconvertibles, leur fluorescence passe de façon irréversible du vert au rouge après illumination avec de la…

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20240092_0005
Contrôle manuel d'un banc optique pour la microscopie super-résolution
20240092_0006
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Étude de protéines fluorescentes par microscopie à l’échelle de la molécule unique. Ces protéines dites photoconvertibles émettent une fluorescence verte. Lorsqu'elles sont illuminées par de la lumière violette, autour de 405 nm, elles subissent une photo transformation irréversible et émettent du rouge. L'étude de leur comportement photophysique permet d'optimiser leurs conditions d’illumination, et d'améliorer leurs performances. Pour cela, des échantillons de protéines fluorescentes sont…

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Étude de protéines fluorescentes par microscopie à l’échelle de la molécule unique
20240092_0007
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Étude de protéines fluorescentes par microspectrophotométrie. Un spectromètre dédié, nommé "cal(ai)²doscope", a été développé à l’Institut de Biologie Structurale de Grenoble, en collaboration avec la start-up Optic Peter. Il est capable d’enregistrer des spectres d’absorbance et de fluorescence dans la gamme UV-visible sur des échantillons très petits. Cela permet d'étudier le comportement spectroscopique des protéines fluorescentes photoconvertibles soumises à des séquences d'illumination…

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20240092_0007
Étude de protéines fluorescentes par microspectrophotométrie
20240092_0008
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Étude de protéines fluorescentes par microspectrophotométrie. Un spectromètre dédié, nommé "cal(ai)²doscope", a été développé à l’Institut de Biologie Structurale de Grenoble, en collaboration avec la start-up Optic Peter. Il est capable d’enregistrer des spectres d’absorbance et de fluorescence dans la gamme UV-visible sur des échantillons très petits. Cela permet d'étudier le comportement spectroscopique des protéines fluorescentes photoconvertibles soumises à des séquences d'illumination…

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20240092_0008
Étude de protéines fluorescentes par microspectrophotométrie
20240092_0009
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Étude de protéines fluorescentes par microspectrophotométrie. Un spectromètre dédié, nommé "cal(ai)²doscope", a été développé à l’Institut de Biologie Structurale de Grenoble, en collaboration avec la start-up Optic Peter. Il est capable d’enregistrer des spectres d’absorbance et de fluorescence dans la gamme UV-visible sur des échantillons très petits. Cela permet d'étudier le comportement spectroscopique des protéines fluorescentes photoconvertibles soumises à des séquences d'illumination…

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20240092_0009
Étude de protéines fluorescentes par microspectrophotométrie
20240092_0010
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Étude de la dynamique de protéines fluorescentes photoconvertibles par résonance magnétique nucléaire (RMN). La RMN apporte des informations complémentaires à la cristallographie, la spectroscopie UV-visible et l’imagerie de molécules uniques, notamment sur la dynamique et la structure chimique des différents états fluorescents et non fluorescents des protéines fluorescentes photoconvertibles. Ces dernières sont placées en solution dans un tube RMN, et peuvent être soumises à illumination laser…

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20240092_0010
Étude de la dynamique de protéines fluorescentes photoconvertibles par RMN
20240092_0011
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Étude de la dynamique de protéines fluorescentes photoconvertibles par résonance magnétique nucléaire (RMN). La RMN apporte des informations complémentaires à la cristallographie, la spectroscopie UV-visible et l’imagerie de molécules uniques, notamment sur la dynamique et la structure chimique des différents états fluorescents et non fluorescents des protéines fluorescentes photoconvertibles. Ces dernières sont placées en solution dans un tube RMN, et peuvent être soumises à illumination laser…

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20240092_0011
Étude de la dynamique de protéines fluorescentes photoconvertibles par RMN
20240092_0012
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Étude de la dynamique de protéines fluorescentes photoconvertibles par résonance magnétique nucléaire (RMN). La RMN apporte des informations complémentaires à la cristallographie, la spectroscopie UV-visible et l’imagerie de molécules uniques, notamment sur la dynamique et la structure chimique des différents états fluorescents et non fluorescents des protéines fluorescentes photoconvertibles. Ces dernières sont placées en solution dans un tube RMN, et peuvent être soumises à illumination laser…

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Étude de la dynamique de protéines fluorescentes photoconvertibles par RMN
20240092_0013
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Traitement des données de résonance magnétique nucléaire (RMN). Les méthodes de RMN multidimensionnelle développées par l'Institut de Biologie Structurale de Grenoble sont utiles pour l’étude des protéines fluorescentes photoconvertibles, par exemple pour collecter des données rapidement sous illumination laser, ou pour étudier certains aminoacides particuliers. Suite aux collectes, les données sont analysées et les signatures des protéines fluorescentes peuvent être comparées dans leurs…

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Traitement des données de résonance magnétique nucléaire (RMN)
20240092_0014
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Développement et cristallisation de nouveaux mutants de protéines fluorescentes. L’amélioration des protéines fluorescentes pour la microscopie super-résolution passe par le développement de mutants aux performances accrues. Le choix des mutations à réaliser peut se faire de manière rationnelle, en analysant les résultats de cristallographie et de résonance magnétique nucléaire (RMN). Néanmoins, si certaines propriétés photophysiques sont améliorées comme attendu, d’autres sont souvent…

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Développement et cristallisation de nouveaux mutants de protéines fluorescentes

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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.