La mort, architecte du vivant
Avec rigueur et clarté, le biologiste Abdel Aouacheria sonde un phénomène fascinant : l'apoptose, cette mort cellulaire contrôlée qui élimine les cellules endommagées ou inutiles.
Avec rigueur et clarté, le biologiste Abdel Aouacheria sonde un phénomène fascinant : l'apoptose, cette mort cellulaire contrôlée qui élimine les cellules endommagées ou inutiles.
Longtemps refuge de l'invisible, l'infiniment petit de la biologie se dévoile. À coups de cryomicroscopie, de gels qui dilatent les tissus, de caméras saisissant des électrons ou de lames prélevées en série, il entre dans une nouvelle ère d'observation. Des protéines aux organismes entiers, le vivant apparaît sous un jour nouveau, dévoilant une diversité que même Ernst Haeckel, qui fit les premiers croquis de ce monde invisible, n'aurait pu imaginer.
Regarder l'intérieur d'un organisme en trois dimensions devient désormais possible, grâce à la combinaison de techniques de clarification des tissus et de microscopie à fluorescence et en profondeur. Des biologistes de l'Inrae, en partenariat avec des physiciens de l'ENS Paris-Saclay, ont assemblé le premier microscope en France à feuille de lumière open source, consacré à l'observation d'échantillons clarifiés.
En récompensant le Japonais Shimon Sakaguchi ainsi que les Américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell, l’Académie Nobel célèbre une avancée majeure: la découverte du rôle central des lymphocytes T régulateurs et du gène FOXP3 dans le contrôle du système immunitaire. Pour Alain Fischer, pionnier de l’immunologie en France, cette régulation est au cœur du bon fonctionnement du système immunitaire, garantissant qu’il nous défende sans nous détruire. Décryptage.
Nos cellules ont un squelette. Il se compose de différents réseaux de filaments : filaments d'actine, microtubules, filaments intermédiaires. Crucial pour la vie cellulaire, le cytosquelette régule la forme et l'organisation interne des cellules. L'arrangement de ces réseaux dans l'espace oriente les grandes fonctions des cellules, comme l'adsorption, le transport et la sécrétion de signaux biochimiques. Il commande également leurs déplacements et leurs divisions en fonction des contraintes géométriques de leur environnement. La dynamique d'assemblage de ces réseaux détermine les axes principaux du plan d'organisation des cellules, et notamment leur centre géométrique.
Les chevaux peuvent courir des heures sans épuisement grâce à une mutation génétique unique, révèle une étude publiée dans Science. Celle-ci aurait modifié leur gestion du stress oxydatif, expliquant leur endurance légendaire. Mais si les résultats sont prometteurs, des experts tempèrent l'enthousiasme, soulignant des zones d'ombre et des mécanismes encore mal compris.
Les chats roux fascinent autant par leur rareté que par leur charme singulier. Longtemps considérée comme un mystère, l’origine génétique de leur couleur de pelage vient enfin d’être élucidée grâce aux avancées de la biologie moléculaire. Des biologistes ont identifié une mutation clé sur un gène situé sur le chromosome X. Ce mécanisme explique non seulement pourquoi ces félins arborent une teinte orangée unique, mais aussi pourquoi ils sont en majorité des mâles.
Le chimiste Marcel Hibert continue de nous plonger dans le monde fascinant des molécules. Ici, ce sont nos vies que nous regardons sous cet angle. Vertigineux, poétique, et plaisant.
Une équipe de l’Institut Hubrecht, à Utrecht (Pays-Bas), a franchi une étape importante dans l'étude des organoïdes pancréatiques en cultivant pour la première fois des structures comportant les trois types cellulaires du pancréas humain. Jusqu’alors, les organoïdes pancréatiques humains étaient moins fidèles à nos réels organes. Cette étude ouvre des perspectives pour la modélisation des maladies pancréatiques et le développement de traitements. Toutefois, ces organoïdes restent encore à améliorer avant d’être utilisés en médecine régénérative.
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