Ingénieur étude (H/F) - Imagerie optique multimodale et fonctionnelle de sphéroïdes neuronaux en lévitation acoustique
Cette offre est ouverte aux personnes disposant d’un titre leur reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ou travailleuse handicapée.
Durée du contrat
13 mois
Description du Poste
Les Missions
Le projet correspond à la fin d'un projet ANR collaboratif pour étudier des sphéroïdes neuronaux sous lévitation acoustique afin d'évaluer l'impact des forces mécaniques sur la croissance neuronal.Le post d'ingénieur est focalisé sur le développement d'un microscope multimodal permet l'étude de ces sphéroïdes. Le microscope combinera 3 modalités innovantes:-OCT plein champ dynamique qui permet de réveler toutes les cellules vivantes d'un tissu sans marquage-L'OCT spectral pour visualiser le volume du sphéroïde-L'imagerie confocale ligne de fluorescence pour l'imagerie calcique.Le candidat sera en charge de l'alignement et du montage de l'instrument, de la réalisation de pièces mécaniques sur mesure pour optimiser la compatibilité avec le système de lévitation acoustique et réalisera en partie l'interfaçage du microscope.
L'Activité
-Construction et alignement du module d'imagerie-Développement de pièces mécaniques sur mesure-Développement de logiciel d'interfaçage de l'instrument-Imagerie de tissus biologiques- Présentation régulière des travaux réalisés en réunion d'équipe
Compétences
Le candidat doit avoir une connaissance avancée des concepts généraux de microscopie, idéalement avec une expérience en imagerie sans marquage voir en OCTLe candidat doit avoir un niveau avancé en programmation - avec ou non utilisation d'IALe candidat doit être capable de gérer son travail en autonomie et savoir présenter son travail à son encadrant mais aussi à un groupe multidisciplinaire.
Votre Environnement de Travail
La plupart des organes sont constitués de tissus organisés en feuillets composés de couches distinctes de cellules séparées par des membranes de base issues de la matrice extracellulaire. Cette architecture se retrouve dans divers tissus de l’organisme (cardiaques, pulmonaires, endothéliaux, rétiniens, cérébraux, etc.). La construction de tissus biologiques complexes reste un défi majeur pour l’avenir de la biologie et de la médecine, et la construction de modèles d’organes fonctionnels devient unenjeu crucial pour la modélisation en biologie et pour des domaines tels que la thérapie cellulaire. Cela nécessite de nouvelles techniques d’assemblage, de structuration et de culture de constructions biologiques tridimensionnelles. La construction de tissus biologiques en 3D présente un certain nombre de défis, notamment la séparation spatiale des groupes de cellules, qui ont tendance à migrer et à se mélanger.De plus, dans les cas où des connexions et/ou des signaux sont souhaités entre différentes couches cellulaires (dans le cas des neurones, par exemple), une orientation de ces connexions est souvent nécessaire. Pour relever ces défis, l’équipe AcoustoFluidics du PMMH (ESPCI Paris – PSL) et le laboratoire Neurosciences ParisSeine (NPS) (Université de la Sorbonne) ont développé et optimisé une technologie multimodale innovante alliant lévitation acoustique, fluidique et contrôle des effets mécaniques, visant à fabriquer, structurer, cultiver et stimuler des tissus biologiques complexes en lévitation acoustique. Ils ont démontré la possibilité de faire léviter et d’agréger simultanément des cellules neuronales au niveau des nœuds et des microstructures spécifiques au niveau des antinœuds, dans un prépolymère d’hydrogel, afin de former des couches de cellules séparées par des couches de biomatériau, ce qui donne lieu à un tissu laminaire une fois l’hydrogel solidifié.Cette technologie de culture par structuration 3D a engendré de nouveaux besoins en matière d’imagerie optique et il est devenu nécessaire de développer de nouveaux microscopes permettant la visualisation rapide des cellules à l’intérieur de ces tissus structurés.Un troisième partenaire, l’équipe NCIS (Nouveaux Concepts pour l’Imagerie et la Détection) de l’Institut Langevin (ESPCI Paris – PSL), a récemment mis au point de nouvelles techniques de microscopie sans marquage, basées sur la tomographie par cohérence optique (OCT), qui exploitent les propriétés optiques intrinsèques des cellules et des tissus afin de reconstruire l’organisation 3D des systèmes biologiques et d’en visualiser toutes les cellules vivantes. Un module de microscope a été récemment mis au point pour quantifier l’activité cellulaire dans des organoïdes rétiniens et suivre leur développement pendant plusieurs semaines.
Congés et RTT annuels
44 jours
Pratique et Indemnisation du TT
Pratique et indemnisation du TT
Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu’à 300€
Secteur d’activité
Secteur d'activité Sciences de l'Ingénieur et instrumentation scientifique
Expérience souhaitée
Expérience souhaitée 1 à 4 années
À propos du CNRS
Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d’associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.
#J-18808-Ljbffr