Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche

Equipes de recherche - Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés

Partenariats

UPMC

CNRS

IRD

Un jeu d'encastrement à l'échelle atomique : l'incorporation du carbonate dans l'apatite

Au terme d'une enquête combinant approches spectroscopiques et modèles théoriques, une équipe constituée de minéralogistes et physiciens de l'IMPMC (CNRS-UPMC), de géologues de l’ISTEP (UPMC-CNRS) et de chimistes du LCMCP (UPMC-CNRS-Collège de France) et du CEMHTI  (CNRS-Orléans) a enfin pu élucider ...

» En savoir +

Chiffres-clé

chiffres clés

134 personnes travaillent à l'IMPMC

  • personnels permanents
    34 enseignants chercheurs
    37 chercheurs
    28 ingénieurs, techniciens et personnels administratifs 
  • personnels non permanents
    17 doctorants
    8 post-doctorants
    10 chercheurs émérites ou bénévoles  

(chiffres 02/2010)

 

Contact

Bernard Capelle

Directeur de l'institut

33 +1 44 27 52 17

 

Gaëlle Dufour

Assistante de direction

33 +1 44 27 52 17

 

Dany Thomas-Emery

Gestion du personnel

33 +1 44 27 74 99

 

Cécile Duflot

Chargée de communication
33 +1 44 27 46 86

A voir

Interview filméeNouvelle fenêtre de Paola Giura sur le plateau télé-SUM2013 lors du Colloque des Utilisateurs de SOLEIL (Users’ Meeting)Nouvelle fenêtre qui s'est tenu les 23 et 24 janvier 2013 à SOLEIL et à l’Ecole Polytechnique. Nouvelle fenêtre

Croissance protéines membranaires

Comment faire croitre des cristaux de protéines membranaires à l'interface air/eau en utilisant des lipidesfluorés ?

 

 Catherine Vénien-Bryan équipe "Structure et dynamique des protéines" - IMPMC

 

 Dans le contexte de l’analyse structurale des protéines membranaires, la cristallographie électronique de cristaux dans les deux dimensions (2D) apparaît comme une technique alternative aux techniques traditionnellement utilisées comme la cristallographie des rayons x et la RMN.

La production de cristaux 2D de très bonne qualité est l’étape préalable à la détermination de la structure à haute résolution. Une des stratégies adoptées dans notre équipe est la cristallisation 2D de protéines sous monocouche lipidique. Les protéines s’adsorbent à la monocouche de lipides, puis s’organisent en réseaux cristallins dans les 2D. Les cristaux sont ensuite transférés sur une grille de microscopie électronique.

A partir de clichés, la structure de la protéine est calculée par analyse d’images. Cette stratégie présente cependant diverses difficultés. Tout d’abord, le fait que les protéines membranaires sont insolubles dans l’eau. Cet obstacle est contourné en «enrobant» la protéine avec un détergent. Cependant, la monocouche lipidique ( lipides classiques), sur laquelle viennent s’adsorber les protéines membranaires à l’interface air/eau n’est pas stable en présence de détergent.

Ceci est résolu par l’utilisation de lipides ligand, dont les chaînes hydrophobes sont partiellement fluorées (collaboration avec le groupe de Luc Lubeau(Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives UMR 7199, université de Strasbourg-CNRS).

 

 

 

Processus de cristallisation de protéines membranaires sous monocouche de lipides fluorés. Les protéines s’adsorbent à la monocouche de lipidesfluorés puis s’organisent en réseau.

 

 

 

 

Lipide fluoré dont les chaînes hydrophobes sont partiellement fluorés;