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Parution

L'intelligence artificielle au service de mesures optiques à la limite ultime de précision

Parution Recherche Le 25 juin 2025

Lorsque la lumière est diffusée, avec quelle précision un résultat de mesure peut-il être déduit de cette lumière ? Une équipe de recherche internationale a exploré les limites du possible grâce à l'intelligence artificielle.

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Measurement AI

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Dorian BOUCHET
dorian.bouchetatuniv-grenoble-alpes.fr (dorian[dot]bouchet[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Référence

I. Starshynov, M. Weimar, L. M. Rachbauer, G. Hackl, D. Faccio, S. Rotter & D. Bouchet. Model-free estimation of the Cramér–Rao bound for deep learning microscopy in complex media. Nature Photonics 19, 593-600 (2025)

Les lois universelles pour la nage - Des microbes aux baleines

Parution Recherche Le 12 juin 2025

Une équipe scientifique grenobloise, impliquant le Laboratoire interdisciplinaire de physique (LIPhy - CNRS/UGA) et le Centre Inria de l'UGA, a mis au point un modèle numérique innovant qui révèle les lois universelles régissant la façon dont les créatures nagent dans des tailles et des environnements très différents - des bactéries microscopiques aux énormes baleines bleues.

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Poisson

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Bruno VENTEJOU
bruno.ventejouatuniv-grenoble-alpes.fr (bruno[dot]ventejou[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Référence

B. Ventéjou, T. Métivet, A. Dupont & P. Peyla. Universal Scaling Laws for a Generic Swimmer Model. Physical Review Letters 134(13), 134002 (2025)

Quand la mollesse du matelas fait léviter le dormeur...

Parution Recherche Le 21 mai 2025

Des chercheurs montrent dans un travail récent que des particules entraînées dans un écoulement près d’une paroi déformable subissent une force qui les éloigne légèrement de celle-ci, un résultat important pour la compréhension générale des phénomènes de transport en biologie.

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AFM

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Abdelhamid MAALI (LOMA, Bordeaux)
abdelhamid.maaliatu-bordeaux.fr (abdelhamid[dot]maali[at]u-bordeaux[dot]fr)

Chaouqi MISBAH (LIPhy, Grenoble)
chaouqi.misbahatuniv-grenoble-alpes.fr (chaouqi[dot]misbah[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr) 

Référence

H. Zhang, Z. Zhang, A. Jha, Y. Amarouchene, T. Salez, T. Guérin, C. Misbah and A. Maali. Direct Measurement of the Viscocapillary Lift Force near a Liquid Interface. Physical Review Letters 134(9), 094001 (2025)

Comment l’horloge circadienne des cyanobactéries réagit au froid

Parution Recherche Le 6 mai 2025

Les cyanobactéries possèdent une horloge biologique interne qui rythme leurs activités sur un cycle d’environ 24 heures. Ces micro-organismes sont capables d’anticiper les cycles jour/nuit grâce à ce mécanisme finement régulé. Une étude récemment publiée dans Scientific Reports s’est intéressée à la façon dont cette horloge réagit lorsque la température descend en dessous de 25°C, un seuil important pour leur physiologie.

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Cyanobactéries

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Irina MIHALCESCU
irina.mihalcescuatuniv-grenoble-alpes.fr (irina[dot]mihalcescu[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Référence

I. Mihalcescu, H. Kaji, H. Maruyama, J. Giraud, M. Van Melle-Gateau, B. Houchmandzadeh & H. Ito. When lowering temperature, the in vivo circadian clock in cyanobacteria follows and surpasses the in vitro protein clock trough the Hopf bifurcation. Scientific Reports 15(1), 14884 (2025)

Des microbulles laser pour tester la pression des cellules végétales

Parution Recherche Le 7 mai 2025

En utilisant la nucléation de microbulles par laser, des physiciens ont montré que les stomates, ces « portes » miniatures qui régulent l’évaporation en fonction de la lumière chez les plantes vasculaires, restent inactifs chez les plantes non-vasculaires comme les mousses.

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LaserHighSelaginella

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Philippe MARMOTTANT
philippe.marmottantatuniv-grenoble-alpes.fr (philippe[dot]marmottant[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Référence

C. R. Brodersen, T. Brodribb, U. Hochberg, N. M. Holbrook, S. A. M. McAdam, J. Zailaa, B. Huggett, P. Marmottant. In-situ cavitation bubble manometry reveals lack of light-activated guard cell turgor modulation in bryophytes. Proceedings of the National Academy of Science 122 (13) e2419887122 (2025)

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.

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macrophages

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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.

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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)

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