index - Institut des cellules Souches pour le Traitement et l'Étude des maladies Monogéniques

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Présentation des activités

Le laboratoire est fondé sur l'évaluation de l'ensemble des potentiels thérapeutiques des cellules souches pluripotentes dans des maladies monogéniques. Le laboratoire explore plus particulièrement des thérapies cellulaires substitutives dans le cas de pathologies dégénératives, d'une part et d'autre part, l'utilisation de lignées de cellules souches porteuses d'une mutation pathologique comme cibles pour le criblage de composés à potentiel thérapeutique.

Thèmes de recherche

  • Maladies neurodégénératives : thérapie cellulaire, modélisation pathologique de la maladie de Huntington.

  • Maladies du muscle : exploration du potentiel des cellules dérivées de cellules hES et iPS pour la découverte de nouvelles thérapeutiques.

  • Maladies du motoneurone : mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans le développement de maladies affectant le motoneurone, comme la myotonie de Steinert.

  • Rétinopathie et maladies du développement neural : thérapie cellulaire, modélisation pathologique.

  • Genodermatoses : thérapie cellulaire, modélisation pathologique.

  • Biotechnologies des cellules souches embryonnaires humaines : production de cellules en masse, ingénierie génétique et criblage à haut débit.

  • HTS (High Throughput Screening) : criblage à haut débit qui consiste à confronter plusieurs centaines de milliers de molécules sur des cellules constituant un modèle pathologique pertinent d'une maladie génétique et d'observer l'effet des molécules testées.

  • Génomique fonctionnelle : développement d'outils technologiques dédiés à l'étude des maladies monogéniques.

Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Pathological modeling Transgenic mouse Human Forest Drought Thérapie cellulaire Animal model Oligodendrocytes Differentiation Myelin And OG performed research Cellules souches pluripotentes humaines AT CN In vitro models CM Astrocyte Myotonic dystrophy Trinucleotide repeat expansion Transcriptomics Mitochondria Cellules souches embryonnaires humaines Human pluripotent stem cells AMPK Drug repurposing Human induced pluripotent stem cells Age-related macular degeneration RNA biology Aging Axial Dystrophie Myotonique de type 1 And OG analyzed data Flavivirus Brain Author contributions SR Amyotrophie spinale infantile Alternative splicing Anthropoids Biotic agents Duchenne muscular dystrophy Antiviral Dystrophin Tissue engineering Acoustic cues Ageing Myotonic Dystrophy Biomarker CDNA microarrays Myotonic Dystrophy type 1 And OG designed research Autophagy MND Calcium imaging Biologie cellulaire Botulinum neurotoxins Amd Stem cell Huntington's disease Spinal muscular atrophy Age-related Macular degeneration BMP4 Calcium channels Neurons Cell therapy Abies alba Human pluripotent stem cell Transplantation Retinitis pigmentosa Cellules souches pluripotentes Biologie du développement And CM contributed new reagents/analytic tools Cell–cell communication Axon guidance Pluripotent stem cells Induced pluripotent stem cells Jonction neuromusculaire Action potential duration Aminopyrimidines AS Autism CHD4 Peau And SR and OG wrote the paper Myotonic dystrophy type 1 Neurodegenerative disease Secreted vesicles Neuromuscular junction Cellules souches humaines induites à la pluripotence Splicing Cellules souches induites à la pluripotence Optogenetics Sporadic ALS Progeria Spinal cord Regenerative medicine Arrhythmogenic cardiomyopathy Transgenic mouse model Neuromuscular Junction Mécanismes moléculaires Astrocytes

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