{"id":131875,"date":"2021-02-25T11:18:07","date_gmt":"2021-02-25T10:18:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/?p=131875"},"modified":"2021-03-04T09:51:03","modified_gmt":"2021-03-04T08:51:03","slug":"richard-ortega-and-daniel-choquet-in-elife","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/richard-ortega-and-daniel-choquet-in-elife\/","title":{"rendered":"Richard Ortega and Daniel Choquet in <em>eLife<\/em>"},"content":{"rendered":"<h2>Comment in french<\/h2>\n<p>Source: <a href=\"https:\/\/in2p3.cnrs.fr\/fr\/cnrsinfo\/nano-imagerie-correlative-des-metaux-et-des-proteines-lechelle-de-la-synapse\">CNRS<\/a><\/p>\n<p>Pour la premi\u00e8re fois, la combinaison de deux techniques d\u2019imagerie permet de visualiser et de quantifier avec une r\u00e9solution spatiale de 40 nm, les atomes de cuivre et de zinc associ\u00e9s aux structures impliqu\u00e9es dans la formation des jonctions entre neurones. Les images ainsi obtenues confirment le r\u00f4le cl\u00e9 que jouent ces m\u00e9taux dans les processus neurologiques. Un travail coordonn\u00e9 par Richard Ortega, chercheur au <a href=\"https:\/\/www.cenbg.in2p3.fr\/\">CENBG (<\/a><a href=\"http:\/\/www.cenbg.in2p3.fr?lang=fr\">Centre Etudes Nucl\u00e9aires de Bordeaux Gradignan<\/a>), en collaboration avec Daniel Choquet (IINS), et publi\u00e9 dans la <a class=\"ext\" href=\"https:\/\/elifesciences.org\/articles\/62334?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social\" data-extlink=\"\">revue eLife<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Les m\u00e9taux tels que le cuivre et le zinc sont essentiels au fonctionnement cellulaire, notamment des neurones, mais comprendre leurs fonctions exactes n\u2019est pas si ais\u00e9 en raison de leur faible concentration et de la nature souvent labile de leurs liaisons chimiques avec les mol\u00e9cules biologiques.<\/p>\n<p>Afin d\u2019\u00e9tudier si le cuivre et le zinc sont impliqu\u00e9s dans les processus de diff\u00e9rentiation des neurones, comme par exemple la formation des dendrites et des connexions synaptiques, un consortium coordonn\u00e9 par l\u2019\u00e9quipe Imagerie Chimique et Sp\u00e9ciation du CENBG<a id=\"\" class=\"see-footnote footnoteref1_03tfczc smoothScroll\" title=\"(1) Consortium : Centre d\u2019\u00e9tudes nucl\u00e9aires de Bordeaux Gradignan (CENBG), Univ. Bordeaux, CNRS UMR5797; Institut Interdisciplinaire de neurosciences (IINS), Univ. Bordeaux, CNRS UMR5297; Nano-imaging beamline ID16A, The European Synchrotron (ESRF), Grenoble.\" href=\"https:\/\/in2p3.cnrs.fr\/fr\/cnrsinfo\/nano-imagerie-correlative-des-metaux-et-des-proteines-lechelle-de-la-synapse#footnoteref1_03tfczc\">1<\/a> et soutenu par la MITI<a id=\"\" class=\"see-footnote footnoteref2_paqw20z smoothScroll\" title=\"MITI : Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires au CNRS\" href=\"https:\/\/in2p3.cnrs.fr\/fr\/cnrsinfo\/nano-imagerie-correlative-des-metaux-et-des-proteines-lechelle-de-la-synapse#footnoteref2_paqw20z\">2<\/a>, a d\u00e9velopp\u00e9 un protocole d\u2019imagerie qui permet de visualiser \u00e0 l\u2019\u00e9chelle nanoscopique dans les cellules, la pr\u00e9sence de m\u00e9taux autour du cytosquelette. Le cytosquelette est un ensemble de longs filaments qui parcourent la cellule et qui sont au c\u0153ur du processus de formation des dendrites et des connexions neuronales. Ils sont faits d\u2019une r\u00e9p\u00e9tition de prot\u00e9ines\u00a0: la tubuline ou l\u2019actine-F.<\/p>\n<figure id=\"attachment_131605\" aria-describedby=\"caption-attachment-131605\" style=\"width: 770px\" class=\"wp-caption alignnone\"><a href=\"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ortega-CENBG-fev2021.jpg\" rel=\"lightbox[131875]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-131606 size-large\" src=\"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ortega-CENBG-fev2021-770x293.jpg\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"293\" srcset=\"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ortega-CENBG-fev2021-770x293.jpg 770w, https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ortega-CENBG-fev2021-360x137.jpg 360w, https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Ortega-CENBG-fev2021.jpg 1400w\" sizes=\"auto, (max-width: 770px) 100vw, 770px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-131605\" class=\"wp-caption-text\">Nano-imagerie de la tubuline et de l\u2019actine, du soufre et du zinc, de dendrites et compartiments synaptiques de neurones de l\u2019hippocampe. Image Richard Ortega CENBG<\/figcaption><\/figure>\n<p>Pour ce faire, les scientifiques ont pour la premi\u00e8re fois combin\u00e9 deux techniques d\u2019imagerie. Dans la premi\u00e8re, la nano-imagerie de fluorescence X par rayonnement synchrotron, permet de d\u00e9tecter localement et avec une extr\u00eame pr\u00e9cision les m\u00e9taux sous l\u2019action de rayons X. La seconde, la microscopie de super r\u00e9solution STED, fournit une image des prot\u00e9ines cellulaires avec une r\u00e9solution spatiale de 40 nm. Pour b\u00e9n\u00e9ficier de la pr\u00e9cision la plus grande possible, l\u2019exp\u00e9rience a \u00e9t\u00e9 conduite aupr\u00e8s du synchrotron de l\u2019ESRF \u00e0 Grenoble.<\/p>\n<p>Les images obtenues ont ainsi r\u00e9v\u00e9l\u00e9 la co-localisation du zinc et de la tubuline dans les dendrites, avec un rapport mol\u00e9culaire d&#8217;environ un atome de zinc par dim\u00e8re de tubuline. Une co-s\u00e9gr\u00e9gation du cuivre et de l\u2019actine-F dans les compartiments synaptiques a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 mise en \u00e9vidence. Ces r\u00e9sultats indiquent de nouvelles fonctions du cuivre et du zinc dans la modulation de la morphologie des dendrites, un m\u00e9canisme qui pourrait participer \u00e0 la construction de la m\u00e9moire.<\/p>\n<h2>Notes<\/h2>\n<ol>\n<li id=\"footnoteref1_03tfczc\" class=\"footnotes__note\">(1) Consortium : Centre d\u2019\u00e9tudes nucl\u00e9aires de Bordeaux Gradignan (CENBG), Univ. Bordeaux, CNRS UMR5797; Institut Interdisciplinaire de neurosciences (IINS), Univ. Bordeaux, CNRS UMR5297; Nano-imaging beamline ID16A, The European Synchrotron (ESRF), Grenoble.<\/li>\n<li id=\"footnoteref2_paqw20z\" class=\"footnotes__note\">MITI : Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires au CNRS<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Reference<\/h3>\n<p><strong>Florelle Domart<\/strong>, Peter Cloetens, St\u00e9phane Roudeau, Asuncion Carmona, <strong>Emeline Verdier<\/strong>, <strong>Daniel Choquet<\/strong>, Richard Ortega<br \/>\n<em>Correlating STED and synchrotron XRF nano-imaging unveils cosegregation of metals and cytoskeleton proteins in dendrites<br \/>\n<\/em><a class=\"ext\" href=\"https:\/\/elifesciences.org\/articles\/62334?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social\" data-extlink=\"\">eLife 2020;9:e62334<br \/>\ndoi: 10.7554\/eLife.62334<\/a><\/p>\n<h3>Source<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/in2p3.cnrs.fr\/fr\/cnrsinfo\/nano-imagerie-correlative-des-metaux-et-des-proteines-lechelle-de-la-synapse\">Communiqu\u00e9 du CNRS<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Correlating STED and synchrotron XRF nano-imaging unveils cosegregation of metals and cytoskeleton proteins in dendrites<\/p>\n","protected":false},"author":108,"featured_media":131608,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[71],"tags":[],"class_list":["post-131875","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-highlight-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/108"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=131875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/131875\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/131608"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=131875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=131875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bordeaux-neurocampus.fr\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=131875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}