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"Les Bureaux, Association d'Hygiène, Oeuvre Grancher
Timbre antituberculaux, Vestiaire Grancher"
Vers 1934
Institut Pasteur/Archives CNDT-Fondation du Souffle 64699
Association d'Hygiène, Oeuvre Grancher... -
Laboratoire de recherche sur le Sida à l'Institut Pasteur en 1985.
Institut Pasteur 64595
Laboratoire de recherche sur le Sida en 1985 -
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Formes cristallines du dextroracémate et du lévoracémate de soude et d’ammoniaque.
Figures extraites de Oeuvres de Pasteur réunies par Pasteur Vallery-Radot. Tome 1 Dissymétrie moléculaire. Ed. Masson 1922.
"La forme cristalline du dextroracémate de soude et d’ammoniaque est représentée figure 1, celle du lévoracémate est représentée figure 4. (...)
J’ai représenté fig. 3 la projection du cristal sur un plan perpendiculaire aux arêtes verticales, et fig. 2 l’extrémité du cristal de dextroracémate."
Institut Pasteur/Bibliothèque 64384
Formes cristallines du dextroracémate et du lévoracémate de soude etd’ammoniaque. -
Représentation schématique des lymphocytes T CD4 (en violet). A gauche : le lymphocyte T CD4 dont l’activité métabolique est importante, est infecté par le VIH (en vert). A droite, le lymphocyte T CD4 n’a pas d’activité métabolique et résiste à l’infection.
Institut Pasteur/Nicolas Huot 64363
Représentation schématique des lymphocytes T CD4 -
Les deux virus de l'immunodéficience humaine (VIH) isolés à l'Institut Pasteur en 1983 et 1985.
En haut virus VHI-1, en bas virus VIH-2.
Institut Pasteur/Charles Dauguet 64320
Virus VHI-1 et virus VIH-2. -
Virus VIH-1 au bord d'un lymhocyte T4.
Photographie prise en 1984.
Annotations : "French LAV 3 day PI lymphocyte. Virus 95 nm - Cores 29 nm"
Institut Pasteur/Charles Dauguet 64319
Virus VIH-1 au bord d'un lymhocyte T4. -
Méthode de pasteurisation, mise au point par Louis Pasteur vers 1870, pour le chauffage par vapeur d'eau ou d'air chaud et pour la conservation des vins en bouteilles empilées dans une étuve.
fig.42, p. 271, in "Oeuvres de Pasteur réunies par Pasteur Valléry-Radot, tome 3, études sur le vin". Ed. Masson 1924.
Institut Pasteur/Musée Pasteur 64312
Méthode de pasteurisation pour la conservation des vin -
"Poussières atmosphériques - Observatoire de Montsouris (Laboratoire de M. Miquel) " vers 1880.
Institut Pasteur/Musée Pasteur 64311
Poussières atmosphériques - Observatoire de Montsouris vers 1880 -
"Mucor (éclairage oblique)".
Photomicrographie du laboratoire de Louis Pasteur, vers 1880-1890.
Institut Pasteur/Musée Pasteur 64310
"Mucor (éclairage oblique)" -
Léon Massol (1843 - 1909).
"de Genève"
Institut Pasteur/Musée Pasteur - photo Paul Rives 64308
Léon Massol (1843 - 1909) -
Visualisation en 3D des mutations de la Spike du variant Omicron, vue latérale.
Les mutations sont indiquées en rouge. Les mutations sont présentes sur toute la protéine Spike, mais s’accumulent au niveau de la zone de liaison au récepteur (Receptor Binding Domain ou RBD, coloré en jaune) et dans une région appelée N-terminal Domain (NTD).
Institut Pasteur/Olivier Schwartz et Félix Rey 64307
Visualisation en 3D des mutations de la Spike du variant Omicron -
Visualisation en 3D des mutations de la Spike du variant Omicron, vue de dessus.
Les mutations sont indiquées en rouge. Les mutations sont présentes sur toute la protéine Spike, mais s’accumulent au niveau de la zone de liaison au récepteur (Receptor Binding Domain ou RBD, coloré en jaune) et dans une région appelée N-terminal Domain (NTD).
Institut Pasteur/Olivier Schwartz et Félix Rey 64306
Visualisation en 3D des mutations de la Spike du variant Omicron -
Les cellules tueuses naturelles (NK) sont des lymphocytes considérés comme faisant partie du système immunitaire inné. Ils possèdent la capacité remarquable de réagir à leur environnement et de générer une sortie coordonnée sans aucune expérience préalable permettant la détection des cellules infectées et d'utiliser leurs superpouvoirs tueurs naturels pour les éliminer. Jusqu'à présent, la façon dont les cellules NK acquièrent cela à travers les étapes de maturation n'est pas connue.
Institut Pasteur/Nicolas Huot 64305
Comment le système immunitaire apprend aux cellules NK à voir les cellules infectées -
Image de microscopie confocale d’une coupe de ganglion lymphatique de singe vert infecté par le SIV, montrant la localisation des cellules NK (mauve), des cellules T (rouge), et des cellules B (vert).
Institut Pasteur/Nicolas Huot 64292
Ganglion lymphatique de singe vert infecté par le SIV -
Reconstruction en 3 dimensions de cellules CD4 infectées par le SIV, le virus apparait en rouge, le noyau des cellules en gris et le récepteur CD4 en vert.
Institut Pasteur/Nicolas Huot 64291
Reconstruction en 3D de cellules CD4 infectées par le SIV -
Reconstruction en 3 dimensions de cellules CD4 infectées par le SIV, le virus apparait en rouge, le noyau des cellules en blanc et le récepteur CD4 en vert.
Institut Pasteur/Nicolas Huot 64290
Reconstruction en 3D de cellules CD4 infectées par le SIV -
Image de microscopie confocale d’une coupe d’intestin de macaque infecté par le SIV, montrant l’expression de la protéine inflammatoire HSP60 (points verts) et des cellules « NK » (rouge) circulant entre des villosités intestinales. Les noyaux des cellules sont marqués en bleu.
Institut Pasteur/Nicolas Huot 64289
Intestin de macaque infecté par le SIV -
Image de microscopie confocale d’une coupe d’intestin de singe vert infecté par le SIV, montrant l’expression de la protéine inflammatoire HSP60 (points verts) et la circulation de cellules « NK » (rouge) entre des villosités intestinales. Les noyaux des cellules sont marqués en bleu.
Institut Pasteur/Nicolas Huot 64288
Coupe d’intestin de singe vert infecté par le SIV -
Image de microscopie confocale d’une coupe d’intestin de macaque infecté par le SIV, montrant des cellules « NK » (rouge) circulant entre des villosités intestinales (vert). Les noyaux des cellules sont marqués en bleu.
Institut Pasteur/Nicolas Huot 64287
Coupe d’intestin de macaque infecté par le SIV