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  • Tube digestif d'Anopheles gambiae parasité par Plasmodium falciparum
    Tube digestif disséqué d'Anopheles gambiae parasité par des oocystes de Plasmodium falciparum.
    © Institut Pasteur I05877
    Tube digestif d'Anopheles gambiae parasité par Plasmodium falciparum

     

  • Tube digestif d'Anopheles gambiae parasité par Plasmodium falciparum
    Tube digestif disséqué d'Anopheles gambiae parasité par des oocystes de Plasmodium falciparum.
    © Institut Pasteur I05878
    Tube digestif d'Anopheles gambiae parasité par Plasmodium falciparum

     

  • Tube digestif d'Anopheles gambiae parasité par Plasmodium falciparum
    Tube digestif disséqué d'Anopheles gambiae parasité par des oocystes de Plasmodium falciparum.
    © Institut Pasteur I05879
    Tube digestif d'Anopheles gambiae parasité par Plasmodium falciparum

     

  • Tube digestif d'Anopheles gambiae parasité par Plasmodium falciparum
    Tube digestif disséqué d'Anopheles gambiae parasité par des oocystes de Plasmodium falciparum.
    © Institut Pasteur I05880
    Tube digestif d'Anopheles gambiae parasité par Plasmodium falciparum

     

  • Structure de la région ectoplasmique de l'antigène AMA1 de Plasmodium vivax
    AMA1 soit Apical Membrane Antigen 1 est un antigène de surface présent dans toutes les espèces de Plasmodium, ici Plasmodium vivax. Cette protéine joue un rôle important dans l'invasion des globules rouges par le mérozoïte (forme extra cellulaire du parasite au stade sanguin). AMA1 figure parmi les antigènes de surface de Plasmodium les plus étudiés dans le cadre du développement d'un vaccin contre la malaria.
    © Institut Pasteur I05567
    Structure de la région ectoplasmique de l'antigène AMA1 de Plasmodium vivax

     

  • Sporozoïtes plasmodial dans le ganglion poplité de souris
    Des plasmodium exprimant la green fluorescent protein (en vert) ont été injectés par voie intradermique dans le coussinet plantaire d'une souris. Ces parasites appelés sporozoïtes à ce stade de leur cycle de vie ont ainsi été indentifiés in vivo dans le ganglion poplité de souris.
    © Institut Pasteur I05610
    Sporozoïtes plasmodial dans le ganglion poplité de souris

     

  • Ganglion poplité de souris piqués par des moustiques dans le coussinet plantaire cont plasmodium
    Les sporozoïtes drainés par les vaisseaux lymphatiques sont arrêtés dans le ganglion lymphatique proximal. Le ganglion poplité de souris piqués par des moustiques dans le coussinet plantaire contient de nombreux parasites plasmodium fluorescents, 1 à 4 heures après les pipûres infectantes.
    © Institut Pasteur I05611
    Ganglion poplité de souris piqués par des moustiques dans le coussinet plantaire cont plasmodium

     

  • Sporozoïtes plasmodial dans le ganglion lymphatique proximal
    Les sporozoïtes drainés par les vaisseaux lymphatiques sont arrêtés dans le ganglion lymphatique proximal.
    © Institut Pasteur I05612
    Sporozoïtes plasmodial dans le ganglion lymphatique proximal

     

  • Anopheles stephensi produits au CEPIA
    Anopheles stephensi, moustiques produits à l'insectarium du CEPIA, Centre de Production des Anophèles, pour divers programmes et équipes de recherche. Anopheles stephensi est l'un des anophèles impliqués dans la transmission du paludisme en Asie. Les femelles se reconnaissent à leur stylet et les mâles à leurs antennes plumeuses.
    Institut Pasteur/CEPIA I05903
    Anopheles stephensi produits au CEPIA

     

  • Anopheles stephensi produits au CEPIA
    Anopheles stephensi, espèce de moustique impliquée dans la transmission du paludisme en Asie. Produits par le CEPIA, Centre de Production des Anophèles, pour divers programmes et équipes de recherche. Les femelles se reconnaissent à leur stylet et les mâles à leurs antennes plumeuses.
    © Institut Pasteur I05904
    Anopheles stephensi produits au CEPIA

     

  • Larves d'Anopheles stephensi
    Larves d'Anopheles stephensi au troisième et quatrième stade et une nymphe (indiquée par flèche). Ces moustiques sont produits par le centre de production et d'infection des anophèles (CEPIA) pour divers programmes et équipes de recherche. Le CEPIA produit en masse des Anopheles dont Anopheles stephensi et offre l'environnement logistique pour la réalisation d'infections de ceux-ci par des Plasmodium de rongeurs.
    © Institut Pasteur I05895
    Larves d'Anopheles stephensi

     

  • Larves d'Anopheles stephensi
    Larves d'Anopheles stephensi au troisième et quatrième stade et une nymphe (indiquée par flèche). Ces moustiques sont produits par le centre de production et d'infection des anophèles (CEPIA) pour divers programmes et équipes de recherche.
    © Institut Pasteur I05894
    Larves d'Anopheles stephensi

     

  • Larves d'Anopheles stephensi
    Larves d'Anopheles stephensi au troisième et quatrième stade et une nymphe (indiquée par flèche). Ces moustiques sont produits par le centre de production et d'infection des anophèles (CEPIA) pour divers programmes et équipes de recherche.
    Institut Pasteur/CEPIA I05893
    Larves d'Anopheles stephensi

     

  • Structure d'un candidat vaccin contre le paludisme
    Structure d'un candidat vaccin contre le paludisme : le fragment C-terminal de la protéine Msp-1 (mérozoite surface protein) du Plasmodium. La protéine représentée sous forme simplifiée comporte deux domaines apparentés, distingués par les couleurs bleu et rouge. Msp-1 est une protéine majeure ayant un rôle essentiel dans l'invasion des érythrocytes. Confère une protection efficace dans des essais chez le primate.
    © Institut Pasteur I04838
    Structure d'un candidat vaccin contre le paludisme

     

  • Oocyste
    Oocyste de Plasmodium, implanté sur la paroi du tube digestif du moustique, renfermant des sporozoïtes. Ceux-ci seront ensuite libérés dans la cavité du moustique, gagneront les glandes salivaires et les infecteront. C'est lors de son repas de sang que le moustique (femelle) les injectera à l'hôte et propagera l'infection.
    © Institut Pasteur I04795
    Oocyste

     

  • Laboratoire Institut Pasteur de Dakar 1987
    Laboratoire d'immunologie du paludisme et de la lèpre, de l'Institut Pasteur de Dakar.
    Institut Pasteur de Dakar I03572
    Laboratoire Institut Pasteur de Dakar 1987

     

  • Globules rouges et Plasmodium falciparum
    Globules rouges parasités par Plasmodium falciparum (culture in vitro). Agent du paludisme chez l'homme. L'hématie humaine parasitée par les mérozoïtes libérés en fin de cycle hépatique présente une morphologie différente selon que le Plasmodium est au stade de trophozoïte ou de schizonte (rosace), qui éclate en libérant les mérozoïtes.
    © Institut Pasteur I03258
    Globules rouges et Plasmodium falciparum

     

  • Globules rouges et Plasmodium falciparum
    Globules rouges parasités par Plasmodium falciparum (culture in vitro). Agent du paludisme chez l'homme. L'hématie humaine parasitée par les mérozoïtes libérés en fin de cycle hépatique présente une morphologie différente selon que le Plasmodium est au stade de trophozoïte ou de schizonte (rosace), qui éclate en libérant les mérozoïtes.
    © Institut Pasteur I03255
    Globules rouges et Plasmodium falciparum

     

  • Globules rouges et Plasmodium falciparum
    Globules rouges parasités par Plasmodium falciparum (culture in vitro). Agent du paludisme chez l'homme. L'hématie humaine parasitée par les mérozoïtes libérés en fin de cycle hépatique présente une morphologie différente selon que le Plasmodium est au stade de trophozoïte ou de schizonte (rosace), qui éclate en libérant les mérozoïtes.
    © Institut Pasteur I03254
    Globules rouges et Plasmodium falciparum

     

  • Globules rouges et Plasmodium falciparum
    Globules rouges parasités par Plasmodium falciparum (culture in vitro). Agent du paludisme chez l'homme. L'hématie humaine parasitée par les mérozoïtes libérés en fin de cycle hépatique présente une morphologie différente selon que le Plasmodium est au stade de trophozoïte ou de schizonte (rosace), qui éclate en libérant les mérozoïtes.
    © Institut Pasteur I03253
    Globules rouges et Plasmodium falciparum