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A droite : Définition d’un flip. Le marcheur (représenté en crocodile vert) est en train de d’arriver sur un site non encore visité, dont il consomme immédiatement la nourriture (les sites dont la nourriture a déjà été consommée apparaissent en noir). À gauche : Exemple de trajectoire en fonction du temps. Ces morceaux de trajectoire peuvent présenter de nombreux changements de direction à l’intérieur du territoire déjà visité.
13.02.2026
Résultat scientifique

Agrandir le territoire exploré : une seule loi pour les décrire tous !

Vue schématique de la diffraction cohérente d'un faisceau d'atomes d'hydrogène (H⁰) à travers une feuille de graphène.
05.02.2026
Résultat scientifique

Des atomes d’hydrogène révèlent les interactions à l’échelle atomique du graphène

© Marco Faustini
03.02.2026
Résultat scientifique

Des nanomatériaux autorégulés qui adaptent leur comportement à la lumière

https://www.inc.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/des-nanomateriaux-autoregules-qui-adaptent-…
Timelapse de plusieurs cellules HUVEC Lifeact-GFP se propageant et exerçant des forces de traction sur des fibres photopolymérisées hautement déformables à faible temps d'exposition (en haut) et sur des fibres photopolymérisées moins déformables à temps d'exposition élevé (en bas).
02.02.2026
Résultat scientifique

Comment les cellules sculptent leur environnement : des fibres déformables pour quantifier les forces en 3D

https://www.insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/comment-les-cellules-sculptent-leur-enviro…
Figure : Un riboswitch agit comme un capteur biologique, changeant sa forme d'un état « ON » (à gauche) à un état « OFF » (à droite) lorsqu'il se lie à un métabolite (SAM, hexagone violet), ce qui lui permet de contrôler l’activité de gènes. Les deux états moléculaires sont dessinés de manière simplifiée ici, en omettant les contacts tertiaires qui confèrent à la molécule d’ARN ses diverses formes tridimensionnelles.
30.01.2026
Résultat scientifique

Concevoir des commutateurs moléculaires à l’aide de l’IA

Figure : (a) LA attenuation (of the energy) as a function of frequency at 15K (▲) and 300K (■). All other symbols are data from the literature, namely BLS results using visible (□) [53] and ultra-violet (△▽) [54, 55], (∗) [56] incident wavelengths (UV data from Ref. 57 are excluded as unexplained [56]). The symbols (•) [58] and (□) [34] are previous data from picosecond acoustics. The lines are explained in the text.
29.01.2026
Résultat scientifique

Les ondes acoustiques THz se propagent-elles dans le verre ?

Illustration
28.01.2026
Résultat scientifique

Les cellules de la crête neurale : de minuscules « muscles électriques » à la conquête de l’embryon

https://www.insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-cellules-de-la-crete-neurale-de-minusc…
Une matrice de KID en préparation pour NIKA2.
26.01.2026
Résultat scientifique

Un record de sensibilité atteint grâce à la caméra NIKA2

Illustration
26.01.2026
Résultat scientifique

Des tourbillons magnétiques créent leurs propres rythmes et révèlent de nouveaux états de la matière

Vue d’artiste de la puce atomique utilisée à l’Université de Bâle et de trois condensats de Bose-Einstein intriqués servant de capteurs locaux.
23.01.2026
Résultat scientifique

Métrologie quantique : un réseau de capteurs pour dépasser la limite standard

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