BiOSSE

Les projets de recherche

MMS - Mer Molécules Santé EA 2160

GHaNA - The Genus Haslea, New marine resources for blue biotechnology and Aquaculture

Dates : 2017 - 2021

Financement : H2020 - Marie Sklodowska - Curie Research and Innovation Staff Exchange Partenaires : 22 partenaires

URL : https://cordis.europa.eu/project/rcn/206519_en.html

Résumé :

Le projet GHaNA a pour but d'explorer et de caractériser une nouvelle ressource marine, la diatomée Haslea, pour des applications biotechnologiques en aquaculture, cosmétiques et probablement en santé et alimentaire. Cet organisme produit des terpénoïdes, des pigments, des lipides et un squelette de silice. Toutes ces substances ont un intérêt industriel potentiel. 

 

AMI - Atlantic MIcroalgae

Dates : 2015 - 2019

Financement : Dynamique Scientifique Région pays de la Loire

Partenaires : Université de Nantes, IFREMER et Le Mans Université

URL : http://www.atlanticmicroalgae.univ-nantes.fr/projet-ami-atlantic-microalgae-pole-microalgues-de-la-region-des-pays-de-la-loire-1458721.kjsp

Résumé :

L'objectif du programme AMI est d'amplifier le rayonnement académique des équipes de recherche de la Région des Pays de la Loire impliquées dans le domaine des microalgues. Le programme AMI constitue un projet collaboratif à stratégies nationale et internationale et vise à contribuer au développement d'une nouvelle filière industrielle dans le domaine des microalgues. Le travail de thèse de Bing Huang entre dans le programme AMI. Cette thèse a débuté en novembre 2015 et a pour sujet « Réponses physiologiques et biochimiques à une limitation nutritive en phosphore et en azote sur la réorientation métabolique des lipides polaires chez différentes espèces de microalgues marines ».

 

SMILE - Slimming and Memory-booster mIcroaLgae Extact

Dates : 2016 - 2018

Financement : H2020 - SME Instrument

Partenaires : Microphyt 

URL : http://www.microphyt.eu/objectif-smile/

Résumé :

Le programme SMILE vise à développer, produire et commercialiser des ingrédients actifs nutraceutiques naturels d'origine marine, extraits de micro-algues spécifiques et contribuant à la perte de poids et au maintien des fonctions cognitives. Ce projet vise à préparer la mise sur le marché d’un point de vue réglementaire pour une commercialisation en Europe et aux États-Unis.

 

Microalgues et prévention du risque cardiovasculaire 

Dates : 2016 - 2018

Financement : MENESR et Collectivités Locales Mayennaises

Partenaires : CNR-ISE (Consiglio Nazionale delle Ricerche-Instituto per lo studio degli Ecosistemi), Florence, Italie.

Résumé :

Ce projet a pour but d’étudier l’impact de deux souches de microalgues (P. tricornutum et P. lutheri), utilisées en complément alimentaire, sur les facteurs de risques associés à un régime hyperlipidique pouvant induire un syndrome métabolique et un stress oxydatif, dans le but de prévenir les maladies cardiovasculaires.

 

MILFOrD - MIcroaLga as FOod on Dyslipidemia

Dates : 2016 - 2019

Financement : Programme Région / Le Mans Université : RFI Food for Tomorrow - Cap Aliment Partenaires : MMS (porteur), IMMM Le Mans Université, CNR ISE (Florence, Italie), Université de Nantes (PhAN et MMS Nantes)

Résumé :

Le RFI Food for Tomorrow, Cap Aliment est un programme d'actions collaboratif qui vise à renforcer les synergies entre les différents acteurs de la Recherche, de la Formation et de l'Innovation dans le domaine de l'alimentation durable et de l'agroalimentaire en Pays de la Loire pour augmenter la visibilité et l'attractivité de cette filière à l'échelle nationale et internationale. Le projet MILFOrD s’intéresse au rôle des microalgues marines utilisées comme complément alimentaire sur les paramètres biologiques associés à la dyslipidémie. Le travail de thèse de Claire Mayer entre dans le programme MILFOrD.  Cette thèse a débuté en octobre 2016 porte sur l’« impact des micro-algues marines dans la prévention des dyslipidémies et de l’obésité chez un modèle murin ».

 

MécaCell - Élaboration d’un protocole innovant de mesures des propriétés mécaniques des membranes cellulaires pour des applications de diagnostic médical et à visées thérapeutiques

Dates : 2016 - 2019

Financement : Pari scientifique régional

Partenaires : IMMM Le Mans Université (porteur), MMS, Unité PhAN INRA Nantes, UTC (Laboratoire de Bioingéniérie et biomécanique - BMBI)

Résumé :

L’objectif de ce projet est de démontrer l’intérêt du nouveau mode en Microscopie à Force Atomique (AFM) circulaire pour le diagnostic médical, le développement de médicaments et le suivi thérapeutique. Ce mode a été développé très récemment par le porteur du projet et a fait l’objet d’un dépôt de brevet international par l’Université du Mans et le CNRS. Son principe consiste à imposer un déplacement latéral circulaire, à haute fréquence, de la pointe AFM sur le système étudié. Il peut être couplé avec le mode spectre de force très largement utilisé pour l’étude des systèmes biologiques. La pertinence et l’originalité de ce mode pour la communauté des sciences du vivant est de solliciter le système biologique latéralement à de grandes vitesses ce qui permet de mettre en évidence des comportements et des propriétés qui sont impossibles à observer par les modes AFM conventionnels tels que l’imagerie ou le mode spectroscopie de force. Pour illustrer sa potentialité dans les domaines de la biologie, de la santé et des biotechnologies, nous nous appuierons sur la caractérisation des propriétés nano-biomécaniques et viscoélastiques dans différents environnements physiologiques, d’un large panel d’objets biologiques complexes allant de la membrane biomimétique à la cellule unique. Ce travail entre dans la thèse de Anh Dung Nguyen.

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