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CNRS dépasser les frontières

En direct des labos

Flèche gauche Édition du 06/10/2026

Nouvelles publications scientifiques, créations de laboratoires, annonces de prix... Avec "En direct des labos", retrouvez toutes les deux semaines des informations issues des instituts du CNRS et complémentaires des communiqués de presse.

CNRS Biologie

STING, une protéine aux multiples visages, de l’immunité au métabolisme

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Chez les mammifères, la protéine STING est surtout connue pour déclencher des défenses immunitaires contre les infections, notamment en stimulant la production d’interférons, des molécules clés de la réponse antivirale. Pourtant, elle est présente chez des organismes dépourvus du système des interférons. Dans une étude publiée dans la revue Nature Communications, des scientifiques montrent que STING possède une autre fonction, plus ancienne et conservée au cours de l’évolution : la régulation du métabolisme des lipides.

Quand l'évolution dirigée révèle les capacités cachées d'un chaperon moléculaire

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Dans un article publié dans PNAS, des scientifiques sont parvenus à « muscler » en laboratoire une protéine chaperon essentielle de la bactérie Escherichia coli. Ce « super chaperon » compense l’absence de deux autres systèmes protecteurs en accélérant sa consommation d’énergie et en ciblant les protéines qui dépendent le plus de lui. Très efficace en situation de stress, il devient toutefois désavantageux dans des conditions normales. Mieux comprendre cette adaptabilité pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour lutter contre les maladies liées au mauvais repliement des protéines.

Quand le placenta inspire une nouvelle stratégie pour apaiser l’inflammation chronique

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Dans une étude publiée dans le Journal of Extracellular Vesicles, des scientifiques montrent que des vésicules extracellulaires produites par le placenta au début de la grossesse reprogramment certaines cellules immunitaires humaines afin de limiter l'inflammation. Observé également chez des cellules de patients atteints d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, cet effet ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques contre les maladies inflammatoires chroniques.

Division cellulaire : quand la rigidité des microtubules guide le fuseau mitotique

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Lorsqu’une cellule se divise, son fuseau mitotique doit être précisément positionné et orienté. Dans une étude publiée dans PLoS Genetics, les scientifiques montrent chez le ver Caenorhabditis elegans que la protéine ZYG-8 contribue en renforçant la rigidité des microtubules. Un mécanisme qui pourrait éclairer le rôle de son équivalent humain DCLK1, fréquemment dérégulé dans les cancers.

Des algues aux plantes à fleurs : ce que révèlent les gènes d’ARN de transfert sur l’évolution du végétal

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Comment les gènes des ARN de transfert, les ARNt, indispensables à la traduction des protéines, sont-ils organisés dans le génome ? Deux études complémentaires, publiées dans The Plant Journal et The EMBO Journal, dressent un panorama comparatif chez plus de 50 espèces d’eucaryotes photosynthétiques, des algues aux plantes à fleurs. Elles révèlent des contraintes génomiques conservées et des innovations propres aux plantes terrestres, et s’accompagnent du lancement de ShinytRNA, un outil web libre d’accès pour la communauté.

CNRS Chimie

Une nouvelle méthode pour défluorer des polymères difficiles à recycler

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Les fluoropolymères sont présents dans de nombreux objets et équipements, des revêtements antiadhésifs aux batteries. Leur fin de vie constitue un défi environnemental : leur incinération produit de l’acide fluorhydrique, un gaz particulièrement corrosif et toxique. Par ailleurs, certains d’entre eux appartiennent à la classe des PFAS ou peuvent en relarguer dans l’environnement. Leur recyclage chimique pourrait permettre de récupérer le contenu en fluor sous une forme moins problématique que l'acide fluorhydrique, tout en valorisant la chaîne carbonée.

Des simulations numériques pour mieux concevoir des polymères thermosensibles et biodégradables

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Des scientifiques viennent de développer une approche par modélisation moléculaire permettant de comprendre et de prédire deux propriétés recherchées pour les polymères destinés aux applications biomédicales : leur sensibilité à la température et leur capacité à se dégrader dans l’organisme. Leurs simulations reproduisent le comportement des polymères et expliquent pourquoi certains se dégradent beaucoup plus rapidement que d’autres. Ces travaux ouvrent la voie à une conception plus rationnelle de matériaux polymères pour la nanomédecine et le développement de biomatériaux.

Manuel Rodriguez récompensé pour ses recherches contre le cancer

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Directeur de recherche CNRS au Laboratoire de chimie de coordination, Manuel Rodriguez a reçu le 17 septembre le grand prix de la recherche en cancérologie 2026 de la Fondation Toulouse cancer santé. Cette distinction récompense un parcours consacré à la compréhension des mécanismes impliqués dans le cancer et au développement de nouvelles approches thérapeutiques, notamment fondées sur la dégradation ciblée des protéines.

Thérapies à ARN : un nouveau soutien de France 2030 au partenariat entre le CNRS et Neovacs

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Comment transporter l’ARN jusqu’aux cellules tout en limitant les effets indésirables ? C’est le défi auquel s’attelle Nathalie Mignet directrice de l’Unité des technologies chimiques et biologiques pour la santé. Avec son équipe, elle conçoit de nouveaux lipides destinés à améliorer le transport de l’ARN dans les cellules, en collaboration avec la société Neovacs, spécialisée dans les maladies inflammatoires chroniques. Une collaboration qui bénéficie aujourd’hui d’un nouveau soutien dans le cadre de France 2030, avec l’ambition de renforcer durablement le partenariat entre recherche publique et privée.

CNRS Ingénierie

Comment l'impression 3D peut améliorer l'insertion des implants cochléaires

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Les électrodes d'un implant cochléaire, dispositif électronique utilisé pour remédier à certaines pertes auditives, sont insérées dans l'oreille interne par chirurgie. Une équipe du Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, en collaboration avec la société Cochlear, a fabriqué par impression 3D des modèles anatomiques de la rampe tympanique, afin d'améliorer la conception des électrodes et leur insertion, et de faciliter l'entraînement des chirurgiens. Ces travaux sont publiés dans Scientific Reports.

Quand le système lymphatique inspire un nouveau mécanisme de transports de fluides

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Dans une récente étude publiée dans PNAS, des scientifiques ont mis en évidence un phénomène particulièrement contre-intuitif : les formes d'onde qui maximisent le transport peuvent se propager à l'inverse de la direction du flux. Ils ont ainsi démontré un nouveau mécanisme de transport de fluides, directement inspiré du système lymphatique. Contrairement aux systèmes fluides classiques qui reposent sur des mécanismes locaux comme des valves individuelles, leur approche permet un transport directionnel continu et à grande échelle.

CNRS Mathématiques

Marco Mazzucchelli nommé fellow researcher à l’Institute for Advanced Study

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Marco Mazzucchelli, chercheur CNRS à l’Institut de Mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche a été sélectionné pour devenir fellow researcher à l’Institute for Advanced Study (IAS) au sein de la School of Mathematics pour l’année universitaire 2026-2027.

Les matrices aléatoires : des maths au service de la physique quantique et de l'étude des écosystèmes

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Comment prévoir le comportement d’un système complexe sans connaître chacune de ses interactions ? La théorie des matrices aléatoires remplace les détails inconnus par du hasard afin d’en faire émerger des régularités. Avec leurs équivalents à plusieurs dimensions, elles éclairent des phénomènes allant de la physique quantique à l'écologie théorique, en passant par les neurosciences.

CNRS Nucléaire & Particules

Louis Lalanne, lauréat d’une bourse ERC Starting Grant pour mieux comprendre le noyau atomique

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Louis Lalanne, chercheur CNRS en physique nucléaire au Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-Curie, vient de remporter la prestigieuse bourse européenne ERC Starting Grant pour son projet UNION. Au cœur de ce projet : utiliser une technique innovante de spectroscopie laser pour mesurer avec une précision inégalée le rayon de charge des noyaux atomiques, autrement dit leur taille. 

CNRS Physique

Le physicien Nathan Ronceray est lauréat d’une bourse Branco Weiss

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À l’interface entre optique, nanosciences et biologie, les travaux de ce jeune chercheur portent sur la communication entre cellules végétales. Nathan Ronceray devient ainsi le deuxième scientifique accueilli dans un laboratoire en France à recevoir cette distinction.

Quand les défauts du silicium deviennent une opportunité pour la plasmonique

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La plasmonique est une discipline qui utilise les oscillations collectives des électrons dans des nanostructures métalliques ou semiconductrices, permettant la manipulation de la lumière à l’échelle du nanomètre. Une nouvelle étude publiée dans Nano Letters propose les films de silicium comme système prometteur pour développer des matériaux plasmoniques durables et à faible coût.

CNRS Terre & Univers

Les éléphants de mer révèlent la dynamique profonde de l’océan austral

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Les éléphants de mer suivis dans le cadre du système d’Observation Mammifère Echantillonneur du Milieu Océanique (SNO-MEMO) révèlent que des mouvements océaniques submesoscales sont omniprésents jusqu’à au moins 500 m dans le secteur indien de l’océan Austral. Plus intenses sous la couche de mélange, ils culminent au printemps austral et sont étroitement liés à l’activité des tourbillons de moyenne échelle. Ces observations pourraient avoir d’importantes conséquences dans l’estimation des flux verticaux de chaleur et de nutriments.

Comment la lumière et la chimie façonnent le halo gazeux des jeunes galaxies

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Autour de chaque galaxie s’étend un immense halo de gaz, bien plus vaste que son disque stellaire.Ce milieu circumgalactique fournit du gaz frais aux galaxies, reçoit la matière expulsée par les étoiles et les supernovae et conserve la trace des échanges de matière qui accompagnent leur croissance. Cependant les modèles actuels, fondés sur des hypothèses d’équilibre, peinent à en capturer la complexité. Le projet international MEGATRON révèle aujourd’hui comment la physique hors équilibre et le rayonnement local des étoiles dans une galaxie modifient profondément notre lecture du milieu circumgalactique.

Pourquoi les planètes ne manquent pas d’air ?

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Une étude portée par des scientifiques du CNRS, du BRGM, de l’Université d’Orléans et de l’Université de Lorraine révèle un mécanisme qui explique comment, malgré leur extrême volatilité, les éléments constitutifs des atmosphères ont pu survivre aux phénomènes cataclysmiques marquant la formation des planètes. Ce mécanisme ? Des bulles de gaz qui coulent au fond d’un océan de lave. 

© CNRS
Direction de la publication : Thierry Dauxois
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