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L’Institut Pasteur transfère ses technologies de pointe vers l’industrie afin d’apporter des solutions médicales concrètes aux patients du monde entier. En exploitant l’une de nos licences, contribuez directement au progrès médical.
Cellules bronchiques humaines (en vert) infectées par SARS-CoV-2 (orange). Image obtenue par microscopie électronique à balayage puis colorisée.

Évaluez le potentiel de nos technologies

  • L’Institut Pasteur soutient le développement de produits innovants dans les domaines thérapeutiques, diagnostiques, vaccinaux et technologiques.
  • Dédiée au transfert de technologies, une équipe d’experts avec une formation scientifique solide et une expérience industrielle, est à votre écoute pour échanger sur ces projets.
  • Découvrez le potentiel de ces innovations à travers des fiches d’opportunités.

Trouvez la technologie adaptée à vos objectifs

Structures de type TNT (Tunneling nanotubes) et extensions de type TM « tumor microtubes » dans un organoïde tumoral de cellules souches de glioblastome (CSG). Image à fluorescence représentative d’un organoïde tumoral de CSG après 23 jours de culture, coloré pour l’anti-tubuline alpha (microtubules, blanc) et la phalloïdine (actine, rouge). Différents types de connexions sont présents et coexistent à l’intérieur de l’organoïde. Les organoïdes tumoraux constituent une méthode de culture tridimensionnelle ad

Modèle d'Organoïdes Cérébraux Humains pour l'Étude du Vieillissement et de la Neurodégénérescence

Par Miria Ricchetti (Département des Mécanismes Moléculaires du Vieillissement Pathologique et Physiologique de l'Institut Pasteur).
 

Cette technologie consiste en une plateforme d'organoïdes neuronaux humains en 3D, destinée à la découverte de médicaments, à l'étude du vieillissement et aux neurosciences. Elle répond au besoin critique de modèles humains plus représentatifs que les cultures 2D ou les modèles animaux pour reproduire la complexité de maladies comme Alzheimer ou Parkinson

Découvrez cette technologie
Image par immunofluorescence de l’épithélium sensoriel d’une cochlée de souris traitée par thérapie génique. Les cellules ciliées internes ont été marquées en vert pour révéler l’otoferline. L’otoferline est détectée dans la quasi-totalité de ces cellules. La zone à fort grossissement dans l’encadré montre une cellule ciliée interne qui n’a pas été transduite.

Thérapie génique in vivo ciblant les cellules souches par ingénierie virale

Par Brendan Evano et Shahragim Tajbakhsh (Unité cellules souches et développement de l'Institut Pasteur)

Cette technologie propose une stratégie générale de restauration génique in vivo ciblant directement les cellules souches. Elle répond aux limites des thérapies géniques actuelles qui ciblent les cellules différenciées, dont le renouvellement naturel diminue l'efficacité des traitements dans le temps et peut provoquer une toxicité dans les tissus non ciblés.

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Chromosomes métaphasiques marqués par multi-FISH (Fluorescent In Situ Hybridization). Une fausse couleur est attribuée à chaque paire de chromosomes marquée avec une combinaison de sondes spécifiques, permettant ainsi leur identification. Image prise avec un microscope à fluorescence ZEISS AxioImager Z2 (Objectif X63) et analysée avec le logiciel Isis (Metafer).

Candidats vaccins contre le KSHV et ciblage de l'entrée virale pour la prévention de l'oncogenèse

Par Marija Backovic (Unité de Virologie Structurale / Groupe de biologie structurale des interactions virus-hôte de l'Institut Pasteur)

Cette technologie vise à concevoir des immunogènes protéiques innovants comme candidats pour un vaccin prophylactique contre le KSHV. L'objectif est de déclencher des réponses immunitaires humorales (anticorps) et cellulaires (lymphocytes T) afin de prévenir l'infection et l'apparition de cancers associés.

Culture d’organoïdes cérébraux dans l'unité Mécanismes moléculaires du vieillissement Pathologique et Physiologique. Ces organoïdes sont issus de cellules souches pluripotentes (cellules IPS) qui vont se différencier et se structurer pour reproduire in vitro une micro-anatomie.

Organoïdes de gonades féminines et masculines pour l'étude du développement sexuel et le criblage toxicologique

Par Anu Bashamboo et Kenneth McElreavey (Laboratoire de Génétique du Développement Humain de l'Institut Pasteur)

Cette technologie propose des modèles innovants d'organes sur puce de testicules et d'ovaires pour l'étude in vitro du développement des gonades. Elle comble un manque en recherche biomédicale, où la mauvaise conservation des processus de détermination sexuelle entre les espèces rend l'utilisation des modèles animaux difficilement transposable à l'humain. 

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