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Manipulateur vérifiant les connexions avant de lancer l'analyse d’une molécule organique par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (en anglais Liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS). Cette technique permet d’identifier les molécules présentes dans un échantillon, par séparation sur une colonne de chromatographie et analyse par spectrométrie de masse.

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Vérification des connexions avant de lancer l'analyse d’une molécule organique
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Manipulateur plaçant un pilulier dans un passeur d’échantillons pour l'analyse d’une molécule organique par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (en anglais Liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS). Cette technique permet d’identifier les molécules présentes dans un échantillon par séparation sur une colonne de chromatographie et analyse par spectrométrie de masse.

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Manipulateur plaçant un pilulier dans un passeur d’échantillons
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Ganglions murins coupés à l'aide d'un cryomicrotome permettant de réaliser des coupes fine (5 microns ici) de tissus frais cryogénisés. Le but est de réaliser des immunomarquages. Le système de coupe est maintenu à -20°C de manière à conserver intègre la structure de l’échantillon congelé. Cette préparation sera analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon.

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Ganglions murins coupés très finement à l'aide d'un cryomicrotome
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Échantillon de peau murine coupé très finement (7 microns), à l'aide d'un microtome, de manière à réaliser des immunomarquages ciblant des protéines d’intérêt. Cette préparation sera visualisée et analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon. Ce microtome est également utilisé en médecine dans le diagnostic de différentes pathologies.

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Échantillon de peau murine coupé très finement afin de réaliser des immunomarquages
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Capsules de résine "epon" dans lesquelles sont inclus des tissus biologiques de souris préalablement fixés dans une solution. Cela permet de les figer dans le temps à un moment précis et d’empêcher leur dégradation. A l'aide d'un ultramicrotome, le scientifique procède ensuite à des coupes ultrafines de chaque capsule. Ces coupes sont ensuite déposées sur une grille de très petite taille puis sont analysées par microscopie électronique à transmission. Cette technique permet de visualiser la…

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Capsules de résine "epon" dans lesquelles sont inclus des tissus biologiques de souris
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Sylviane Muller, biologiste, est lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015. Directrice de l'unité Immunopathologie et chimie thérapeutique du CNRS, à Strasbourg, elle a découvert avec son équipe l'effet thérapeutique du peptide P140 sur le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune qui affecte plus de 5 millions de patients dans le monde et contre laquelle il n'existe aucun traitement spécifique. Un candidat médicament a été développé à partir de P140 : le Lupuzor. Sylviane Muller…

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Sylviane Muller lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015
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Capsules de résine "epon" dans lesquelles sont inclus des tissus biologiques de souris préalablement fixés dans une solution. Cela permet de les figer dans le temps à un moment précis et d’empêcher leur dégradation. A l'aide d'un ultramicrotome, le scientifique procède ensuite à des coupes ultrafines de chaque capsule. Ces coupes sont ensuite déposées sur une grille de très petite taille puis sont analysées par microscopie électronique à transmission. Cette technique permet de visualiser la…

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Capsules de résine "epon" dans lesquelles sont inclus des tissus biologiques de souris
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Introduction d'une sensorchip (support pour les molécules d’intérêt) dans un Biacore 3000, afin de mesurer les interactions moléculaires. Le Biacore 3000 est un appareil permettant d’étudier les interactions moléculaires en temps réel, sans marquage des molécules. Cette technologie repose sur la résonance plasmonique de surface (SPR).

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Introduction d'une sensorchip dans un automate afin de mesurer les interactions moléculaires
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Sylviane Muller, biologiste, est lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015. Directrice de l'unité Immunopathologie et chimie thérapeutique du CNRS, à Strasbourg, elle a découvert avec son équipe l'effet thérapeutique du peptide P140 sur le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune qui affecte plus de 5 millions de patients dans le monde et contre laquelle il n'existe aucun traitement spécifique. Un candidat médicament a été développé à partir de P140 : le Lupuzor. Sylviane Muller…

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Sylviane Muller lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015
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Analyse de données expérimentales afin de déterminer les constantes cinétiques d’interactions d’association et de dissociation et en déduire une constante d’affinité, à l'aide d'un Biacore 3000. Le but est de caractériser une interaction moléculaire. Le Biacore 3000 est un appareil permettant d’étudier les interactions moléculaires en temps réel sans marquages des molécules. Cette technologie repose sur la résonance plasmonique de surface (SPR).

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Analyse de données expérimentales pour caractériser une interaction moléculaire
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Sylviane Muller, biologiste, est lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015. Directrice de l'unité Immunopathologie et chimie thérapeutique du CNRS, à Strasbourg, elle a découvert avec son équipe l'effet thérapeutique du peptide P140 sur le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune qui affecte plus de 5 millions de patients dans le monde et contre laquelle il n'existe aucun traitement spécifique. Un candidat médicament a été développé à partir de P140 : le Lupuzor. Sylviane Muller…

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Sylviane Muller lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015
20150001_1243
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Échantillon de peau murine coupé très finement (7 microns), à l'aide d'un microtome, de manière à réaliser des immunomarquages ciblant des protéines d’intérêt. Cette préparation sera visualisée et analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon. Ce microtome est également utilisé en médecine dans le diagnostic de différentes pathologies.

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Échantillon de peau murine coupé très finement afin de réaliser des immunomarquages
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Manipulateur plaçant un pilulier dans un passeur d’échantillons pour l'analyse d’une molécule organique par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (en anglais Liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS). Cette technique permet d’identifier les molécules présentes dans un échantillon par séparation sur une colonne de chromatographie et analyse par spectrométrie de masse.

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Manipulateur plaçant un pilulier dans un passeur d’échantillons
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A l'occasion de sa médaille de l'innovation 2015, décernée par le CNRS, Sylviane Muller retrace son parcours. Entrée au CNRS en 1981, elle dirige depuis 2001 l'unité Immunopathologie et chimie thérapeutique du CNRS à Strasbourg. C'est dans ce laboratoire que cette biologiste, née en 1952, a découvert avec son équipe l'effet thérapeutique du peptide P140 sur le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune qui affecte plus de 5 millions de patients dans le monde et contre laquelle il n'existe…

Vidéo
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Médaille de l'innovation 2015 : Sylviane Muller, biologiste
20150001_1030
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Sylviane Muller, biologiste, est lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015. Directrice de l'unité Immunopathologie et chimie thérapeutique du CNRS, à Strasbourg, elle a découvert avec son équipe l'effet thérapeutique du peptide P140 sur le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune qui affecte plus de 5 millions de patients dans le monde et contre laquelle il n'existe aucun traitement spécifique. Un candidat médicament a été développé à partir de P140 : le Lupuzor. Sylviane Muller…

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Sylviane Muller lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015
20150001_1223
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Remplissage de la vingtaine de flacons des différentes solutions d’acides aminés et de réactifs, nécessaires à une synthèse de peptides effectuée avec un multisynthétiseur. Cet appareil est utilisé pour synthétiser des peptides (fragments de protéines) de manière automatisée (jusqu’à 50 acides aminés). Il permet d’effectuer 4 peptides différents en même temps. Les applications de cette technique concernent la chimie thérapeutique.

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Remplissage de flacons pour de la synthèse de peptides
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Ganglions murins coupés à l'aide d'un cryomicrotome permettant de réaliser des coupes fine (5 microns ici) de tissus frais cryogénisés. Le but est de réaliser des immunomarquages. Le système de coupe est maintenu à -20°C de manière à conserver intègre la structure de l’échantillon congelé. Cette préparation sera analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon.

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Ganglions murins coupés très finement à l'aide d'un cryomicrotome
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Préparation d'échantillons pour leur introduction dans un Biacore 3000. Le but est d'immobiliser le ligand sur une sensorchip ou d'injecter un analyte pour caractériser une interaction moléculaire. Le Biacore 3000 est un appareil permettant d’étudier les interactions moléculaires en temps réel, sans marquage des molécules. Cette technologie repose sur la résonance plasmonique de surface (SPR).

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Préparation d'échantillons pour leur introduction dans un automate
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Échantillon de peau murine coupé très finement (7 microns), à l'aide d'un microtome, de manière à réaliser des immunomarquages ciblant des protéines d’intérêt. Cette préparation sera visualisée et analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon. Ce microtome est également utilisé en médecine dans le diagnostic de différentes pathologies.

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Échantillon de peau murine coupé très finement afin de réaliser des immunomarquages
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Échantillon de peau murine coupé très finement (7 microns), à l'aide d'un microtome, de manière à réaliser des immunomarquages ciblant des protéines d’intérêt. Cette préparation sera visualisée et analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon. Ce microtome est également utilisé en médecine dans le diagnostic de différentes pathologies.

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Échantillon de peau murine coupé très finement afin de réaliser des immunomarquages
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Sylviane Muller, biologiste, est lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015. Directrice de l'unité Immunopathologie et chimie thérapeutique du CNRS, à Strasbourg, elle a découvert avec son équipe l'effet thérapeutique du peptide P140 sur le lupus. Le lupus est une maladie auto-immune qui affecte plus de 5 millions de patients dans le monde et contre laquelle il n'existe aucun traitement spécifique. Un candidat médicament a été développé à partir de P140 : le Lupuzor. Sylviane Muller…

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Sylviane Muller lauréate de la médaille de l'innovation du CNRS 2015
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Remplissage de la vingtaine de flacons des différentes solutions d’acides aminés et de réactifs, nécessaires à une synthèse de peptides effectuée avec un multisynthétiseur. Cet appareil est utilisé pour synthétiser des peptides (fragments de protéines) de manière automatisée (jusqu’à 50 acides aminés). Il permet d’effectuer 4 peptides différents en même temps. Les applications de cette technique concernent la chimie thérapeutique.

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Remplissage de flacons pour de la synthèse de peptides
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Introduction d'une sensorchip (support pour les molécules d’intérêt) dans un Biacore 3000, afin de mesurer les interactions moléculaires. Le Biacore 3000 est un appareil permettant d’étudier les interactions moléculaires en temps réel, sans marquage des molécules. Cette technologie repose sur la résonance plasmonique de surface (SPR).

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Introduction d'une sensorchip dans un automate afin de mesurer les interactions moléculaires
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Ganglions murins coupés à l'aide d'un cryomicrotome permettant de réaliser des coupes fine (5 microns ici) de tissus frais cryogénisés. Le but est de réaliser des immunomarquages. Le système de coupe est maintenu à -20°C de manière à conserver intègre la structure de l’échantillon congelé. Cette préparation sera analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon.

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Ganglions murins coupés très finement à l'aide d'un cryomicrotome
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Échantillon de peau murine coupé très finement (7 microns), à l'aide d'un microtome, de manière à réaliser des immunomarquages ciblant des protéines d’intérêt. Cette préparation sera visualisée et analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon. Ce microtome est également utilisé en médecine dans le diagnostic de différentes pathologies.

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Échantillon de peau murine coupé très finement afin de réaliser des immunomarquages
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Introduction d'une sensorchip (support pour les molécules d’intérêt) dans un Biacore 3000, afin de mesurer les interactions moléculaires. Le Biacore 3000 est un appareil permettant d’étudier les interactions moléculaires en temps réel, sans marquage des molécules. Cette technologie repose sur la résonance plasmonique de surface (SPR).

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Introduction d'une sensorchip dans un automate afin de mesurer les interactions moléculaires
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Manipulateur vérifiant les connexions avant de lancer l'analyse d’une molécule organique par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (en anglais Liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS). Cette technique permet d’identifier les molécules présentes dans un échantillon, par séparation sur une colonne de chromatographie et analyse par spectrométrie de masse.

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Vérification des connexions avant de lancer l'analyse d’une molécule organique
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Manipulateur plaçant un pilulier dans un passeur d’échantillons pour l'analyse d’une molécule organique par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (en anglais Liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS). Cette technique permet d’identifier les molécules présentes dans un échantillon par séparation sur une colonne de chromatographie et analyse par spectrométrie de masse.

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Manipulateur plaçant un pilulier dans un passeur d’échantillons
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Introduction d'une sensorchip (support pour les molécules d’intérêt) dans un Biacore 3000, afin de mesurer les interactions moléculaires. Le Biacore 3000 est un appareil permettant d’étudier les interactions moléculaires en temps réel, sans marquage des molécules. Cette technologie repose sur la résonance plasmonique de surface (SPR).

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Introduction d'une sensorchip dans un automate afin de mesurer les interactions moléculaires
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Manipulateur vérifiant les connexions avant de lancer l'analyse d’une molécule organique par chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (en anglais Liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS). Cette technique permet d’identifier les molécules présentes dans un échantillon, par séparation sur une colonne de chromatographie et analyse par spectrométrie de masse.

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Vérification des connexions avant de lancer l'analyse d’une molécule organique
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Échantillon de peau murine coupé très finement (7 microns), à l'aide d'un microtome, de manière à réaliser des immunomarquages ciblant des protéines d’intérêt. Cette préparation sera visualisée et analysée en microscopie de manière à étudier la structure tissulaire, cellulaire et subcellulaire de cet échantillon. Ce microtome est également utilisé en médecine dans le diagnostic de différentes pathologies.

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Échantillon de peau murine coupé très finement afin de réaliser des immunomarquages
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Open media modal

Préparation d'échantillons pour leur introduction dans un Biacore 3000. Le but est d'immobiliser le ligand sur une sensorchip ou d'injecter un analyte pour caractériser une interaction moléculaire. Le Biacore 3000 est un appareil permettant d’étudier les interactions moléculaires en temps réel, sans marquage des molécules. Cette technologie repose sur la résonance plasmonique de surface (SPR).

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Préparation d'échantillons pour leur introduction dans un automate

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