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L'actualité chercheurs

Félicitations à Nathan Goldman, Chercheur qualifié FNRS à l'Université libre de Bruxelles, qui a obtenu un ERC (European Research Council) Consolidator Grant !

➡ L'intitulé de son projet est « Local Addressing of Topological Interacting Systems » (LATIS).

💬 "Il propose une continuation naturelle (mais ambitieuse) à la recherche menée dans le cadre de mon ERC Starting Grant (projet TopoCold), qui prendra fin cette année." https://www.researchgate.net/profile/Nathan-Goldman-4/2 


🦠 Infections fongiques : le rôle de Mep2

😷 On estime que les infections fongiques, telles que la candidose invasive par les espèces de levure Candida, causent au moins autant de décès dans le monde que la tuberculose ou le paludisme. Des recherches récentes pourraient améliorer notre compréhension des mécanismes d’infection fongiques.

➡️ "Notre recherche révèle comment des changements même subtils dans l’architecture d’une protéine peuvent affecter sa fonction et la physiologie cellulaire en découlant. Cette avancée pourrait améliorer notre compréhension des mécanismes d’infection fongiques qui affectent de manière majeure les hommes et les cultures", souligne Anna Maria Marini, Maître de recherches FNRS au laboratoire de Biologie du Transport Membranaire de l'ULB - Université libre de Bruxelles et co-autrice d'une étude collaborative menée avec les universités de Strathclyde et de Dundee.

➕ L'article scientifique, publié dans la revue mBio : https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.02913-21 

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🩸 L’anémie de Diamond-Blackfan : nouvelles du front

➡ L’équipe de Denis Lafontaine, Directeur de recherches FNRS au sein du Laboratoire de Biologie Moléculaire de l’ARN de l’ ULB - Université libre de Bruxelles, a identifié un nouveau gène responsable de l’anémie de Diamond-Blackfan. Une maladie dans laquelle les patients sont incapables de fabriquer des globules rouges et où seule la réalisation de transfusions sanguines hebdomadaires permet leur survie.

💉 Le laboratoire a notamment établi les bases moléculaires du défaut présent chez les patients, en démontrant que le nouveau gène, HEATR3, est important pour le transport dans la cellule de composants du ribosome. Cette découverte publiée dans le journal de la Société Américaine d’Hématologie Blood ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques importantes.

L'article, publié dans la revue de la société américaine d'hématologie Blood

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Michael Gillon élu Wallon de l'année 2021 !

Félicitations à Michael Gillon, Maître de recherches FNRS et astrophysicien 🪐🔭💫 au sein de l'Unité de recherche en Astrobiologie de l'Université de Liège, élu Wallon de l'année 2021 !

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🐭 À quoi servent les filaments de kératine après la gestation de l'embryon de souris ?

➡️ Les membranes extra-embryonnaires protègent l’embryon mammifère contre les traumatismes et les infections, et permettent la nutrition et l’échange gazeux.

🔬 Des travaux menés par des chercheurs et chercheuses de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Biologie Humaine et moléculaire - IRIBHM (ULB - Université libre de Bruxelles), avec l’aide de collaborateurs à Gosselies, Mons, Louvain, Aachen et Leipzig, ont mis en évidence un nouveau rôle d’un composant du cytosquelette, les filaments intermédiaires formés de kératine, dans la morphogénèse du sac vitellin, de la membrane amniotique, et de l’allantois, le précurseur du cordon ombilical.

🔹 Sema Elif Eski, Aspirante FNRS
🔹 Évangéline Despin-Guitard, Boursière FRIA-FNRS
🔹 Sumeet Pal Singh, Promoteur d'un MIS-Ulysse
🔹 Isabelle Migeotte, Chercheuse qualifiée FNRS

🔬 L’imagerie en temps réel d’embryons de souris en fin de gastrulation a permis de découvrir que les filaments intermédiaires de kératine récemment assemblés s’alignent pour former des câbles apicaux continus à travers plusieurs cellules, dans les tissus dérivés du mésoderme bordant la cavité extra-embryonnaire. En l’absence de kératine, la cavité est plus petite et l’amnios et l’allantois sont courts et épais.

🔎 La mise en culture de mésoderme a montré que la composition et la rigidité de la matrice influencent l’organisation des filaments de kératine et le comportement de cellules. La création d’un atlas transcriptomique au niveau de la cellule unique a capturé les étapes de différentiation des populations de cellules des membranes.

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