Projets financés
NSF-ANR MCB/PHY Développement de modèles quantitatifs de la motilité cellulaire eukaryote – DEMOQCELL
Résumé général : Nous proposons de développer une nouvelle génération de modèles basés sur le champ de phase pour étudier la motilité des cellules eukaryotes. Ceci sera accompli grâce à une collaboration jointe expérience-théorie impliquant d’un côté, A. Karma et H. Levine de l'Université Northe
Etudes in vitro, in vivo et in silico de la régulation transcriptionnelle par le surenroulement chez les bactéries – SuperTrxn
Ce projet étudie le rôle du surenroulement de l'ADN dans la régulation de la transcription bactérienne grâce à une approche intégrée combinant des études in vitro, in vivo et in silico. Des travaux récents suggèrent que l'état de surenroulement de l'ADN peut influencer la cinétique de transcription
ANR-NSF/MCB/PHY MechaLINC : mecanismes de la transmission de force par le complexe LINC – MechaLINC
Le noyau est un coordinateur central de l’adaptation cellulaire aux forces environnementales et la préservation de son architecture face aux contraintes mécaniques est cruciale pour les fonctions cellulaires. La mécanique nucléaire est orchestrée par les complexes Linker of Nucleoskeleton and Cytosk
NSF-ANR MCB/PHY: L'émergence de cohérence à longue portée dans des systèmes de micro-organismes mobiles avec un désordre – MotDis
Résumé: Le mouvement autopropulsé conduisant à un comportement collectif à grande échelle se produit dans les systèmes vivants et synthétiques à toutes les échelles. Le contrôle du comportement collectif émergent des cellules et des bactéries constitue une étape clé vers la conception de matériaux
Auto-assemblage des virus, du tube à essai au cytoplasme cellulaire – VISA
La plupart des virus ont pour génome non pas de l'ADN double brin (db), comme c'est le cas pour tous les autres organismes en évolution, mais plutôt de l'ARN simple brin (sb). En outre, l'ARNsb étant beaucoup plus compact et compressible que l'ADNdb, il est possible de fabriquer des particules viral