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<string language="fre"><![CDATA[Nos cellules "communiquent" chimiquement en échangeant des "molécules-mots" : hormones, neurotransmetteurs, etc. Le dialogue entre neurones dans notre cerveau est ainsi intimement lié à leurs échanges de petites bouffées de neurotransmetteurs de proche à proche. Beaucoup est déjà connu en physiologie et en biologie sur ce domaine, mais il reste encore très mystérieux car nos connaissances sur le sujet sont encore limitées par des difficultés expérimentales. Cela se comprend aisément lorsque l'on sait que ces échanges impliquent seulement quelques milliers de molécules-mots en quelques millièmes de seconde. De même, les neurones étant incapables de stocker leur énergie, ont une activité impliquant un couplage très fin avec le système neurovasculaire qui irrigue le cerveau. En d'autres termes, lorsqu'un neurone "communique avec ses partenaires", il doit simultanément "réclamer" un accroissement du flux sanguin à son voisinage immédiat. C'est précisément cette modulation locale du flux sanguin qui est observée en temps réel par imagerie IRM ou par caméra à positons (PET scan) avec des conséquences importantes en médecine ou en sciences cognitives. Néanmoins, le phénomène observé n'est que le résultat d'un échange de neurotransmetteur, le NO, sous-jacent comme nous le démontrerons au cours de cette conférence. Au cours de cette conférence nous expliquerons comment des électrodes extrêmement petites (entre une vingtaine et une cinquantaine d'entre elles, réunies en faisceau, auraient l'épaisseur d'un seul cheveu humain !) peuvent être utilisées afin de "voir les cellules parler". Nous montrerons ensuite comment les données expérimentales ainsi obtenues permettent de remonter aux mécanismes physicochimiques mis en jeu, c'est-à-dire de "comprendre comment elles parlent". voir le site internet : : http://helene.ens.fr/w3amatore/]]></string></description>
<keyword><string language="fre"><![CDATA[cellule]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[hormone]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[espace synaptique]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[cinétique]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[physico-chimie]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[neurotransmetteur]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[chimie organique]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[modélisation]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[neurone]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[vésicule]]></string></keyword>
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NOTE: Statut Chimiste Chercheur à l'Ecole Normale Supérieure Membre de l'académie des sciences Parcours Agrégé de Sciences physiques Docteur ès sciences 1984-2000 : Directeur de recherches à l'Ecole Normale Supérieure Depuis 1997 : Directeur du département de chimie de l'ENS Depuis 2000 : Directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS Depuis 2002 : Membre de l'Institut de l'Académie des Sciences et de la "society for electroanalytical chemistry Spécialités Spécialiste d'électrochimie, Christian Amatore, a fournit à cette discipline les moyens instrumentaux et conceptuels pour aborder affronter des problématiques importantes de la chimie organique, inorganique et organométallique. Ses travaux récents se situent aux interfaces de l'électrochimie moléculaire et de la biologie et portent sur le développement des ultramicroélectrodes qui l'ont amené à développer le concept de "synapse artificielle", méthode particulièrement performante pour l'étude dynamique de phénomènes biologiques à l'échelle de la cellule vivante (neurotransmission ; stress oxydant). Particularités Il a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales et de nombreux travaux dans le domaine de la recherche scientifique fondamentale. 
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