Une voie d’accès inédite à des thio-glycopeptides

Des chimistes du Centre de Biophysique Moléculaire et du laboratoire Biomolécule-Conception, Isolement et Synthèse (BIOCIS, CNRS UMR 8067/Université Paris-Sud) ont mis au point une méthode simple et originale pour synthétiser des peptides thioglycosylés, des glycoconjugués réputés pour être très stables dans les milieux biologiques. Ces travaux représentent une avancée notable en glycochimie, et ouvrent la possibilité à de multiples applications dans la synthèse de glycopeptides et de glycoprotéines d’intérêt thérapeutique, ou comme outils pour explorer le monde du vivant.

Vers une peau rajeunie grâce au plasma froid ?

Catherine Grillon et Giovanni Busco, deux chercheurs du CBM, ont publié un article dans le hors-série n° 18 de Microscoop, revue de vulgarisation scientifique de la Délégaton Centre Limousin Poitou-Charentes. Après avoir expliqué les processus du vieillisement cutané les chercheurs présentent le plasma froid, une nouvelle technologie prometteuse pour stimuler le renouvellement et la croissance des cellules de la peau.

 

La douleur mise à mal

Le parcours de la douleur est bien connu mais les mécanismes de douleur et anti-douleur sont encore peu déchiffrés. Des chercheurs du CBM, en collaboration avec l’ICOA et l’INEM, tentent de comprendre les propriétés anti-douleur d’une nouvelle molécule chimique mimant le comportement de la sérotonine.

Flora Reverchon-Assadi et Séverine Morisset-Lopez, deux scientifiques du CBM, ont rédigé un article pour expliquer leurs recherches et leur possible application dans le domaine médical. L’article est paru dans le n° 78 de Microscoop (juillet 2018), revue de culture scientifique de la Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes.

 

 

 

Fête de la Science – Escape Game cerveau !

Panique au laboratoire de Neurosciences !

Le professeur Ciboulot a découvert que le neuromythe se répandait très rapidement dans la population et provoque un dysfonctionnement du cerveau de toutes les personnes atteintes. Il faut agir vite avant que le neuromythe se propage et que les dégâts soient irréversibles.

Le professeur Ciboulot a besoin de vous. Vous incarnerez un chercheur en Neurosciences et votre mission, si vous l’acceptez, est d’aider le professeur à découvrir les différentes formes de neuromythes et de les exterminer. Vous devrez faire preuve de logique, d’observation et d’esprit critique pour découvrir la vérité sur les neuromythes. Vous aurez besoin des compétences de chacun pour résoudre à temps le mystère des neuromythes.

Les objectifs de ce projet sont très clairs : développer l'esprit scientifique tout en découvrant, par le jeu, le fonctionnement du cerveau. Au programme : observations au microscope, tests de mémoire, quizz….

Une nouvelle interprétation de spectres de diffusion de neutrons

L’article présente une nouvelle interprétation de spectres de diffusion de neutrons par des systèmes moléculaires qui a beaucoup en commun avec la théorie de Franck-Condon décrivant les transitions vibrationnnelles dans une molécule après absorption ou émission d’un photon. Ici les éléments clé sont les probabilités quantiques pour les
transitions entre les niveaux d’énergie du système étudié, qui sont induites par la diffusion d’un neutron. De cette manière, le concept fondamental de "paysages d’énergie", qui a été introduit par Hans Frauenfelder afin de décrire la dynamique interne de protéines en termes de "sauts" entre les minima de leur énergie (libre) interne, peut être intégré dans l’analyse des spectres de diffusion de neutrons par des systèmes complexes en général. La théorie donne aussi une interprétation physique intuitive des fonctions de corrélation de Van Hove dans le régime quantique, ainsi que de leur limite classique qui est habituellement considérée dans l’analyse de spectres quasiélastiques de neutrons provenant de protéines et d’autres systèmes moléculaires complexes.

Des chercheurs du CBM ont créé la première méthode de détection de complexes non covalents de biomolécules par spectrométrie de masse MALDI basée sur des dépôts liquides

Le succès de cette méthode repose sur l’utilisation de matrices liquides non-volatiles, ce qui évite le passage par la phase solide classiquement employée en MALDI et la dénaturation des assemblages non covalents. Par leur viscosité accrue, ces matrices ont aussi l’avantage de mieux mimer les milieux encombrés des organismes vivants.
La fiabilité de cette méthode a été montrée pour des systèmes non-covalents de type protéine protéine et protéines ligand. Cette nouvelle approche pourrait être utilisée pour des criblages de ligands de protéines thérapeutiques et faciliter l’analyse de complexes de protéines membranaires par spectrométrie de masse.