Recevoir nos informations
Images
- Fig. 1
- Microscope confocal droit - Leica SP2 AOBS
- Microscope confocal inversé - Zeiss LSM 510 Meta
- Microscope L5D à déconvolution
- Microscope 3D à déconvolution 1
- Microscope 3D à déconvolution 2
- Vidéo-microscope poste 1
- Vidéo-microscope poste 2
- Vidéo-microscope poste 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 4
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- cellule en mitose sur un micro-patron adhésif
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 4
- Fig. 5
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 4
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 4
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 4
- Fig. 5
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 4
- Electron microscope
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 4
- Fig. 1
- Fig. 2
- Fig. 3
- Fig. 1
- Zeiss LSM 510 Meta
- L5D deconvolution microscope
- Leica SP2 AOBS
- Video-microscope station 1
- Video-microscope station 2
- Video-microscope station 3
- 3D deconvolution microscope 1
- 3D deconvolution microscope 2
- Microscope électronique
- Bruno Goud
- cellule souche
- Pr Daniel Louvard
- microscope_confocal
- micro_injection
- transgenese
- microscopie_numerique
- logo CNRS
- Figure1
- Figure2
- Figure 2
- Figure 1
- Evelyne Coudrier
- Mithieu Piel
- Tran-Paoletti Lab
- Tran-Paoletti Lab
- Group leader Positions
- Fig 1
- Fig 3.
- Fig1. Model pour la fonction des moteurs moléculaires dans le trafic intracellulaire
- Curie international course. 1st Course on cytoskeleton: Actin based motility
- testimage
- Figure 1
- Figure 2
- Curie international course. 2nd Course on cytoskeleton: Cytoskeleton in cell division and migration
- Curie international course. 3rd Course on cytoskeleton: Cytoskeleton and membrane trafficking
- Curie international course. 4th Course on cytoskeleton: Cytoskeleton in cell division and migration
- Figure 1. Actin cytoskeleton in cell invasion.
- Figure 2. Actin cytoskeleton in cell migration.
- Figure 3. Cooperation of CAFs and cancer cells in invasion.
- 5th course on cytoskeleton: Cytoskeleton in cell organization
- Currnet funding
Sounds
Videos
Présentation de l'Institut Curie
Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie « de la recherche fondamentale aux soins innovants », l’Institut Curie est une fondation reconnue d’utilité publique qui rassemble 3 000 chercheurs, médecins et soignants mobilisés pour lutter contre le cancer.
Un ensemble hospitalier de pointe en cancérologie
Son ensemble hospitalier est un centre de référence pour les cancers du sein, les tumeurs de l’œil et les cancers pédiatriques, tout en poursuivant la diversification de ses activités (cancers gynécologiques, prostatiques, digestifs, cervico‐faciaux, pulmonaires, hématologiques, sarcomes, lymphomes, tumeurs du système nerveux central et cancers cutanés).
Dans une démarche pluridisciplinaire permanente, il met les meilleures compétences et les techniques les plus performantes au service d’une prise en charge globale et continue de chaque patient à toutes les étapes de la maladie et dans le souci permanent de sa qualité de vie. Berceau de la radiothérapie, pionnier dans les traitements conservateurs et la lutte contre la douleur, il continue à innover dans les techniques et les prises en charge complexes (radiothérapie de haute précision, protonthérapie, curiethérapie, imagerie, oncoplastie, oncogénétique) tout en développant la recherche clinique.
Le Centre de Protonthérapie
Le Centre de protonthérapie, situé à Orsay, utilise une technique qui permet d’irradier avec une grande précision des tumeurs situées en profondeur, à proximité d’organes sensibles comme le nerf optique ou certaines parties du cerveau. Elle est ainsi parfaitement adaptée au traitement de certaines tumeurs de l’enfant.
La rénovation complète du centre (50 millions d’euros) va permettre une amélioration majeure des possibilités de traitements et une augmentation du nombre de patients traités (70 %), en particulier des enfants. Plus de 5 000 patients ont été traités par le centre depuis son ouverture en 1991.
Un des plus grands centres de recherche européens en cancérologie
Son Centre de Recherche est composé de 82 équipes, au sein de 14 unités associées au CNRS, à l’Inserm et à des universités, et rassemble des biologistes, chimistes, physiciens, bio-informaticiens et médecins. Leurs travaux pluridisciplinaires visent à comprendre le fonctionnement complexe de la cellule, qu’elle soit normale ou cancéreuse, pour faire progresser la prévention, le diagnostic et le traitement des cancers.
Les équipes s’appuient sur des plates-formes de pointe en imagerie cellulaire, bioinformatique, génomique et protéomique.
Le transfert, passerelle indispensable entre la recherche, l’industrie et la médecine, permet d’assurer le passage de la découverte scientifique à l’innovation diagnostique et thérapeutique. Il valide les concepts permettant de valider des techniques diagnostiques et des approches thérapeutiques nouvelles, plus efficaces et mieux tolérées.
A travers des enseignements, des formations et des échanges de haut niveau, l’ensemble des équipes de l’Institut Curie assure la diffusion des connaissances et des innovations médicales et scientifiques, en France et dans le monde.
Pour progresser plus rapidement, le soutien des donateurs est un atout essentiel qui permet d’investir dans des programmes innovants, de regrouper les meilleures compétences médicales et scientifiques et ainsi d’améliorer la qualité de vie des malades.
Plateaux techniques
Un plateau d’imagerie de pointe
- 6 mammographes numériques
- 3 gamma caméras pour la scintigraphie
- 2 Tep-scanners
- 2 IRM
- 2 scanners
- 2 tables dédiées numérisées pour biopsies guidées par stéréotaxie
Un plateau de radiothérapie parmi les plus complets d’Europe
- 9 accélérateurs linéaires
- 4 appareils de curiethérapie à débit pulsé et à haut débit
- 2 « simulateurs-scanners »
- 2 appareils de scanographie dédiés
- 1 appareil de tomothérapie (un deuxième prévu en 2010)
- 1 cyclotron de protons de nouvelle génération doté d’un bras isocentrique (mise en service en juin 2010)

