The institute
FEMTO's news

Des biopuces pour percer les mécanismes de développement des cancers

Les chimiothérapies à base de 5-fluoroUracile (5-FU) agissent sur la division cellulaire et peuvent ainsi interrompre la croissance tumorale, cependant l’efficacité ce ces drogues s’avère aujourd’hui limitée car le traitement induit la libération d’hormones du système immunitaire, en particulier les interleukines, qui favorisent l’apparition de nouvelles tumeurs. C’est «l’effet rebond ».

Elucider le mécanisme d’induction des interleukines sous chimiothérapie permettrait d’envisager de bloquer leurs actions et d’améliorer de façon significative l’efficacité du traitement au 5-FU.

Une avancée majeure vient d’être obtenue par l’équipe du Pr. François Ghiringhelli (Inserm Avenir, CGFL, Dijon) appuyé par le potentiel biopuce à résonance des plasmons de surface (SPR) présent au sein du département MN2S de FEMTO-ST (Bruchard et al., Nature Med, Jan 2013). C’est au travers d’une étude d’interaction biomoléculaire effectuée à partir de biopuces conçues et fabriquées au sein des plateformes MIMENTO et CLIPP qu’une interaction majeure entre deux protéines (cathepsine β et NLRP3) a été certifiée directe et spécifique. Cette reconnaissance permet ainsi la libération d’interleukine 1 à l’origine de l’effet rebond Ce mécanisme élucidé in vitro a permis d’engager des études sur le petit animal dépourvu de la voie de synthèse de l’interleukine 1 (IL-1). Les taux de guérison indiquent qu'une meilleure stratégie chimiothérapeutique sera à l’avenir de combiner l'inhibition del'IL-1 et un traitement au 5-FU.

Cet article vient d’être « highlighted » par l’éditeur en chef de Science Signaling (L. K. Ferrarelli, Chemotherapeutics Inflame Tumor Growth. Sci. Signal.6, ec12 (2013)) comme étude à très fort impact pour la compréhension de l’effet rebond (et les moyens de s’en prévenir) observé fréquemment en chimiothérapie.

Contact : Wilfrid Boireau (wilfrid.boireau@femto-st.fr)

  • March 8, International Women's Day

    "Freedom, like Science, and Women's Rights, are fundamental issues for Humanity."

    FEMTO-ST chooses to display on this day of March 8 (also charged with the serious news of the war in Ukraine), its commitment to each of these three issues.

    Read more
  • First experimental observation of the roton effect in metamaterials

    Experiments conducted jointly by FEMTO-ST and KIT demonstrate the control of forward and backward wave propagation by adjusting the frequency.

    Read more
  • FEMTO-ST partner of the Joint Technology Unit "CAPPLAI"

    For the development of sensors to control and optimize the performance of dairy processes.

    Read more
  • Les vésicules extracellulaires (EVs) : des médiateurs intercellulaires aux multiples facettes

    La plateforme NanoBioAnalytique (NBA) de FEMTO-ST au service de la qualification des EVs, dans des fluides biologiques complexes, pour des applications diagnostiques ou thérapeutiques.

    Read more
  • Happy new year 2022 !

    The Management and all the members of FEMTO-ST wish you a year 2022 full of personal and professional satisfactions

    Read more
  • Safa MERAGHNI receives the PEPITE prize in the regional "Female Initiative " competition

    Her project is to create a "Smart Medical Assistant" which is an intelligent medical assistance device on a smartphone designed to help doctors in their diagnosis.

    Read more
  • IEEE ICEMS Conference : Best paper award

    Researchers from SHARPAC team/ENERGY department of FEMTO-ST institute received the Best Paper Award at the IEEE International Conference on Electrical Machines and Systems for their work on the influence of electrical conductivity on eddy-current losses in electrical machines.

    Read more
  • Joint laboratories CNRS-Companies 2021

    FEMTO-ST and AUREA Technology honored at the LAB COM CNRS event in Paris on November 29 and 30

    Read more
  • Nanorobotics of the future: FEMTO-ST enters the 4th dimension

    For the first time, nanorobotic structures have been realized by folding in 3 dimensions a multilayer membrane and proposing their actuation by an electro-thermo mechanical principle.

    Read more
  • Chaos and rogue waves in a supercontinuum laser

    In collaboration with the Universities of Tampere, Aston and ICB laboratory, FEMTO-ST researchers have made significant headway in the ongoing effort to understand the ultrafast chaotic nature of lasers, elucidating for the first time their noise-like pulse operation.

    Read more