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Parution

L’interaction entre les macrophages et leur milieu environnant affecte leur fonctionnement

Parution Recherche Le 27 mars 2025

Les macrophages sont des cellules du système immunitaire qui ingèrent et dégradent les microorganismes et les débris cellulaires selon un processus appelé phagocytose. Dans une étude publiée dans iScience, des scientifiques montrent que les propriétés mécaniques des tissus qui entourent les macrophages influencent la phagocytose, qui, en retour, affecte la façon dont les macrophages interagissent avec leur milieu.

Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir :

macrophages

Contact

Florence Niedergang (Institut Cochin, Paris)
florence.niedergangatinserm.fr (florence[dot]niedergang[at]inserm[dot]fr)

Martial Balland (LIPhy, Grenoble)
martial.ballandatuniv-grenoble-alpes.fr (martial[dot]balland[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Christophe Le Clainche (I2BC, Gif-sur-Yvette)
christophe.leclaincheati2BC.paris-saclay.fr (christophe[dot]leclainche[at]i2BC[dot]paris-saclay[dot]fr)

Référence

M. Depierre, A. Mularski, A. Ruppel, C. Le Clainche, M. Balland, F. Niedergang. A crosstalk between adhesion and phagocytosis integrates macrophage functions into their microenvironment. iScience 28(4) (2025)

Enregistrer les spectres d'absorption de molécules gazeuses avec une cavité optique de haute finesse

Recherche Le 20 février 2025

Afin de mieux comprendre la formation, la composition ou encore, l’évolution de l’atmosphère des planètes telluriques, des scientifiques du LIPhy ont développé des spectromètres utilisant la spectroscopie à cavité optique (CRDS). Leur très grande sensibilité permet d’enregistrer avec exactitude les spectres d’absorption de différentes molécules d’intérêt atmosphérique et planétologique comme le dihydrogène, l'eau ou le méthane, mélangées à du dioxyde de carbone.

Ces recherches ont été financées en tout ou partie par l’Agence nationale de la recherche (ANR) au titre du projet COMPLEAT, coordonné par Didier Mondelain, chercheur CNRS au LIPhy.

Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir l'article publié dans le "Focus Sciences" de CNRS Le Journal.

Photo_COMPLEAT
© Christian Morel / LIPhy / CNRS Images

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Didier Mondelain
didier.mondelainatuniv-grenoble-alpes.fr (didier[dot]mondelain[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Scruter le squelette de nos cellules, un enjeu essentiel pour la santé

Parution Recherche Le 28 novembre 2024

En combinant une approche par modélisation numérique et des expérimentations en biologie à la fois structurale et cellulaire, le projet APERTuRe a permis de mieux comprendre la dynamique d’un réseau de protéines dans le cytoplasme de nos cellules. Des résultats qui pourraient être utiles pour développer de nouveaux médicaments.

Ce projet a été coordonné par Karin John, chercheuse CNRS au LIPhy. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir l'article publié dans le "Focus Sciences" de CNRS Le Journal.

immunofluorescence

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Karin John
karin.johnatuniv-grenoble-alpes.fr (karin[dot]john[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Le dimère de l’hydrogène détecté à température ambiante au LIPhy

Parution Recherche Le 26 septembre 2024

Si ce dimère est l’un des complexes moléculaires les plus simples c’est aussi l’un des plus fragiles. Sa détection à température ambiante a surpris la communauté.

On en parle dans Chemistry World, magazine publié par la Royal Society of Chemistry !

Le « HOT article PCCP » peut être lu ici.

Partenaires

Référence :
H. Fleurbaey, S. Kassi  and  A. Campargue, Room temperature detection of the (H2)2 dimer. Physical Chemistry Chemical Physics 26, 21974-21981 (2024) doi:10.1039/D4CP02605E

Alain Campargue Hydrogen dimer

Mettre des bulles en cage pour développer des microscopes haute résolution

Parution Recherche Le 12 décembre 2024

Les bulles sont omniprésentes dans de nombreuses applications de recherche, allant de l'imagerie par ultrasons à la compréhension des éruptions volcaniques. Elles sont également d'excellents résonateurs acoustiques, dont la taille est très petite devant la longueur d'onde du son qu'elles émettent. Ces ondes sonores émises à résonance contiennent des informations sur les propriétés mécaniques des matériaux situés au voisinage immédiat de la bulle. Dans une récente publication dans Nature Communications, une collaboration entre les équipes Optima et Move du LIPhy propose d'exploiter ce phénomène pour imager un échantillon en déplaçant une bulle au voisinage de cet échantillon.

Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir :

cage cubique

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Emmanuel Bossy
emmanuel.bossyatuniv-grenoble-alpes.fr (emmanuel[dot]bossy[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Les secrets du mouvement du parasite Toxoplasma gondii dévoilés

Parution Recherche Le 21 novembre 2024

Dans un article publié dans Nature Microbiology, des scientifiques ont décrypté la stratégie de glissement rapide du microbe parasite Toxoplasma gondii au sein des tissus de l’organisme hôte. Ils montrent comment le parasite arrive à s’accrocher suffisamment sans risquer de rester coller à son substrat afin de glisser efficacement. En expliquant comment un système minimal d’adhésion est capable de générer un mouvement rapide au sein de microenvironnements complexes ils ouvrent des perspectives pour d’autres modèles d’interactions cellulaires.

Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir :

toxoplasma

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Isabelle Tardieux (IAB, Grenoble)
isabelle.tardieuxatinserm.fr (isabelle[dot]tardieux[at]inserm[dot]fr)

Galina Dubacheva (DCM, Grenoble)
galina.dubachevaatuniv-grenoble-alpes.fr (galina[dot]dubacheva[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Delphine Débarre (LIPhy, Grenoble)
delphine.debarreatuniv-grenoble-alpes.fr (delphine[dot]debarre[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

 

Référence

L. Vigetti, B. Touquet, L. Bureau, D. Abdallah, I. Tardieux , D. Debarre, T. Rose, G. V. Dubacheva. Submicrometre spatiotemporal characterization of the Toxoplasma adhesion strategy for gliding motility. Nature Microbiology 9, 3148 (2024)

Quand les globules rouges prennent les chemins de traverse

Parution Recherche Le 25 novembre 2024

Une collaboration franco-américaine a démontré que dans le réseau microcirculatoire, une partie des globules rouges peut emprunter des chemins inattendus pour se rendre d'un point à l'autre. Cette observation expérimentale devrait conduire à une modélisation plus précise des mécanismes d'oxygénation mais aussi d'élimination des résidus de l'activité cellulaire au sein du réseau sanguin.

Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir :

Globules rouges

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Gwennou Coupier (LIPhy)
gwennou.coupieratuniv-grenoble-alpes.fr (gwennou[dot]coupier[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Thomas Podgorski (LRP)
thomas.podgorskiatuniv-grenoble-alpes.fr (thomas[dot]podgorski[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Référence

M. Alonzo, N. J. Karst, T. Podgorski, J. B. Geddes, and G. Coupier. Spatio-temporal instabilities of blood flow in a model capillary network. Physical Review Fluids 9, 104401 (2024)

Vers les limites ultimes de précision : comment l'information borne l’estimation

Parution Recherche Le 13 septembre 2024

Ce mois-ci dans Nature Physics, Dorian Bouchet propose un article de vulgarisation scientifique sur l’information de Fisher. Cette quantité, qui est omniprésente en théorie statistique de l’estimation, apparaît également comme une quantité importante dans différents domaines de la physique.

L’article complet peut être lu ici.

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Référence :
D. Bouchet, An unbreakable limit. Nature Physics 20, 1518 (2024)
doi:10.1038/s41567-024-02631-9

Dorian Bouchet target

Dissolution d’un banc de poissons dans un environnement complexe

Parution Recherche Le 18 juillet 2024

Des scientifiques du LIPhy ont mis en évidence l'existence d'une transition comportementale lorsque l'environnement de poissons-zèbres devient trop encombré, montrant jusqu’où la structure collective de banc résiste à la complexité structurale du milieu environnant.

Les poissons forment des bancs dans des milieux très variés tels que la pleine mer au milieu des coraux ou dans des rivières rocailleuses. Certains environnements naturels sont encombrés, il est intéressant de comprendre à quel point la structure collective de banc résiste à la complexité du milieu. Des scientifiques du LIPhy ont montré l'existence d'une transition comportementale lorsque l'environnement de poissons-zèbres devient trop encombré.

L'étude des mouvements collectifs permet de mieux comprendre les structures dynamiques résultant de l'auto-organisation de groupes d'individus. L'étude des bancs de poissons s'inscrit dans cette démarche. L’organisation en banc des poissons est remarquable car elle se forme dans des milieux très variés tels que la pleine mer ou au milieu des coraux. Les travaux de recherches précédents s'étaient concentrés sur l'étude des bancs dans des milieux simples, sans obstacles. Dans ce travail, une équipe du LIPhy a utilisé une approche mêlant expérience et modélisation pour étudier l’impact d’un milieu complexe sur l’organisation collective d'un banc de poissons. Pour cela, ils ont suivi les trajectoires individuelles d'un petit groupe de poissons-zèbres en présence de densités d'obstacles variables. La structure du banc de poissons s’est révélée assez résiliente à l’introduction d’obstacles, gardant une organisation similaire à celle observée en l'absence d’obstacles. Toutefois, lorsque les obstacles atteignent une densité critique, la structure de banc disparaît et les poissons se comportent comme s'ils étaient isolés, s’alignant avec les obstacles et non plus avec leurs congénères. Cette densité correspond à une distance entre obstacle proche de la distance typique entre les poissons dans un banc non perturbé, c'est à dire leur distance sociale naturelle. Grâce à un modèle statistique, les ingrédients de cette transition comportementale, de collectif à indépendant, ont pu être analysés en détail. L’équipe du LIPhy montre ainsi qu’un environnement complexe peut avoir une influence importante sur le comportement collectif des poissons et que la distance sociale est critique pour maintenir un comportement collectif dans un environnement complexe. Ces résultats contribuent au domaine naissant de matière active et cognitive et plus largement à l’étude des comportements d’animaux ou à la robotique en essaim par biomimétisme.

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Référence : Behavioral transition of a fish school in a crowded environment, Bruno Ventéjou, Iris Magniez- -Papillon, Eric Bertin, Philippe Peyla, and Aurélie Dupont, Phys. Rev. E 109, 064403 – Publié le 11 Juin 2024, DOI : 10.1103/PhysRevE.109.064403, Archives ouvertes : arXiv.

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8jW9zACDLj0&t=1s

Communiqué CNRS communication: https://www.inp.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-dissolution-dun-banc-de-poissons…

Bruno Ventéjou et Aurélie Dupont GA
Groupe de poissons zèbres nageant dans un réseau d’obstacles de densité variable. Analyse des orientations relatives entre poissons dans les cas à très faible et très haute densité d’obstacles. Crédits © benfilm

Relation entre la rhéologie et la dynamique de la microstructure dans les suspensions denses de particules molles

Parution Recherche Le 6 février 2022

Les suspensions denses de particules molles possèdent des propriétés rhéologiques relativement complexes, telles que l’existence d’un seuil de contrainte à l’écoulement. Une nouvelle approche de physique statistique permet d’obtenir un modèle constitutif tensoriel à partir de la dynamique des particules molles de la suspension, et ainsi de lier la rhéologie à l’anisotropie de la microstructure.

La description théorique de la rhéologie des suspensions denses de particules molles micrométriques, dans lesquelles les fluctuations thermiques sont négligeables, reste un champ très ouvert basé principalement sur des simulations numériques directes de suspensions ou sur des modèles constitutifs macroscopiques phénoménologiques. À partir d’un modèle simplifié d’une suspension dense bidimensionnelle, les chercheurs de LIPhy ont proposé une méthode de physique statistique pour obtenir un modèle constitutif macroscopique à partir de la dynamique des particules molles constituant la suspension.

Le modèle constitutif tensoriel ainsi dérivé analytiquement permet une description continue des suspensions de la même manière que les modèles phénoménologiques déjà existants, tout en gardant un lien avec l’échelle des entités constitutives. Ce modèle constitutif consiste en une équation d’évolution non linéaire pour la partie déviatoire du tenseur de contrainte. Il permet de reproduire l’existence d’une contrainte de seuil dans la rhéologie des suspensions denses au-dessus de la densité de brouillage, et de décrire une rhéologie de type Bingham à faible taux de cisaillement. La nature tensorielle de l’équation constitutive permet également de prédire une contrainte de seuil sur la différence des contraintes normales.

L’approche, qui comprend techniquement un certain nombre d’approximations, vise principalement à obtenir une description qualitative de la phénoménologie des suspensions denses de particules molles, et de relier la structure de l’équation résultante aux ingrédients de la dynamique microscopique de la suspension. Il est intéressant de noter que l’équation constitutive obtenue permet également de traiter des protocoles plus complexes et dépendant du temps, tels que le début ou l’arrêt du cisaillement. En particulier, la relaxation après cisaillement conduit à une contrainte finale plus faible pour un cisaillement plus fort, en accord qualitatif avec les expériences. Le modèle reproduit également la décroissance de la loi de puissance du taux de cisaillement dans les expériences de fluage, ainsi que l’effondrement du module de stockage mesuré dans des protocoles de superposition parallèles, dans lesquels une petite déformation sinusoïdale est appliquée à une suspension fluide dense.

L’un des principaux intérêts de cette approche est qu’elle permet de lier la rhéologie macroscopique à la microstructure. En particulier, l’approche prédit que l’orientation de l’anisotropie de la microstructure, qui est régie par une compétition entre l’advection et l’élasticité de contact, joue un rôle clé dans les propriétés d’écoulement.

En savoir plus :

- Microscopic Theory for the Rheology of Jammed Soft Suspensions
Nicolas Cuny, Romain Mari, Eric Bertin
Physical Review Letters, Novembre 2021

- Dynamics of microstructure anisotropy and rheology of soft jammed suspensions
Nicolas Cuny, Eric Bertin, Romain Mari
Soft Matter, Janvier 2022

arton
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