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Battements (1999)
/ CNRS images, C.N.R.S Images, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
/ 03-01-1999
/ Canal-U - OAI Archive
POUCHELET Marcel, TERNAY Jean-François
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Notre coeur est formé de plusieurs millions de cellules qui battent au rythme de 50 à 120 pulsations par minute. Les cellules cardiaques comprennent les myocytes qui battent et les fibroblastes qui eux ne pulsent pas mais dont les mouvements sont mis en évidence par microcinématographie en accéléré. Des cellules de coeur de rat sont mises en culture. Les myocytes sont d'abord dispersés, puis après une ou deux semaines de culture, ils se rassemblent et leurs battements se synchronisent. Ces regroupements de myocytes en zones cellulaires homogènes semblent être organisés par les fibroblastes. La communication entre myocytes, réalisée par leurs membranes qui se joignent, semble permettre leur synchronisation.GénériqueAuteurs : Marcel Pouchelet et Jean-François Ternay Producteurs : CNRS Audiovisuel / INSERM Diffuseur : CNRS Diffusion Mot(s) clés libre(s) : 0
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De LURE à SOLEIL (1997)
/ Jean-François TERNAY, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
/ 01-01-1997
/ Canal-U - OAI Archive
TERNAY Jean-François
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Vingt cinq ans de rayonnement synchrotron en France Pour obtenir une trajectoire circulaire dans un accélérateur de particules, on utilise des aimants qui font dévier le faisceau d'électrons. Le faisceau perd alors de l'énergie qui est émise à l'extérieur de l'accélérateur sous forme de lumière dans une gamme de longueur d'onde qui va de l'infrarouge aux rayons X : c'est le rayonnement synchrotron. En 1962, Yvette Cauchois fut la première chercheuse à vouloir utiliser ce rayonnement sur un anneau de stockage pour des expériences de physique, mais ce n'est qu'en 1971 qu'une première ligne de lumière put être installée autour d'un accélérateur : l'anneau de collisions d'Orsay ou ACO. A partir de là, les expériences et les lignes de lumière se multiplient autour de l'anneau ACO et un laboratoire spécifique est créé : le LURE (Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique). Il utilisera aussi un autre équipement de physique des hautes énergies, l'anneau DCI, avant de construire une machine dédiée au rayonnement synchrotron : Super ACO. Le rayonnement synchrotron est utilisé aujourd'hui en physique atomique et moléculaire, en physique des surfaces et des solides, en biologie pour l'étude des protéines. Il sert également pour des microfabrications ou en lithographie pour la microélectronique. La réussite de ces recherches est concrétisée par la construction de l'ESRF (une des meilleure source de rayons X au monde) à Grenoble en 1990 et les chercheurs ont un grand projet pour l'an 2000 : SOLEIL (Source optimisée de lumière d'énergie intermédiaire de LURE) qui produira des rayonnements 10 000 fois supérieur en qualité à Super ACO.GénériqueAuteur-réalisateur : Jean-François Ternay. Production : CNRS Diffuseur : CNRS Images. www.cnrs.fr/cnrs-images/ Mot(s) clés libre(s) : synchotron
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Electrostatique (2003)
/ Jean-François TERNAY
/ 01-01-2003
/ Canal-U - OAI Archive
TERNAY Jean-François
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Illustration des principes fondamentaux de lélectrostatique sous la forme dexpériences très spectaculaires réalisées avec un générateur de 330 000 volts.GénériqueRéalisation : Jean-François Ternay Image : Luc Ronat, Claude Delhaye Son : Christophe Gombert Production CNRS Images/media Diffusion : CNRS Diffusion © CNRS Images/media - 2003 Mot(s) clés libre(s) : électrostatique
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Glissements de terrains (2003)
/ Jean-François TERNAY, C.N.R.S Images
/ 01-01-2003
/ Canal-U - OAI Archive
TERNAY Jean-François
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En référence à un tremblement de terre qui s'est produit en Algérie, Arnaud LEMAISTRE, médiateur scientifique au département sciences de la Terre du Palais de la découverte, montre une maquette permettant de simuler le mécanisme de rupture entre deux failles. Cette maquette est constituée de deux pièces en bois superposées présentant une surface de contact rugueuse. Si l'on tire sur la partie supérieure par l'intermédiaire d'un fil élastique, un glissement apparaît à un certain moment. On constate que les intervalles de temps qui séparent deux déclenchements successifs du glissement sont très variables. C'est ce caractère saccadé non reproductif qui empêche les sismologues de faire des prévisions valables sur l'apparition de secousses sismiques dans des situations réelles.GénériqueRéalisateur : Jean-François TERNAY Opérateur : Luc RONAT Monteur : Didier BOCLET Intervenant : Arnaud LEMAISTRE Producteur : CNRS Images/media Diffuseur : CNRS Diffusion vidéothèque, photothèque lhoste@cnrs-bellevue.fr Mot(s) clés libre(s) : glissements de terrains, modélisation, sismologie
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L'école de l'ADN (2003)
/ Jean-François TERNAY
/ 03-01-2007
/ Canal-U - OAI Archive
TERNAY Jean-François
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L'Ecole de l'ADN du Palais de la découverte propose une approche pratique aux techniques de biologie moléculaire et donne un aperçu des méthodes pour étudier l'ADN. Ici, Julie Voisin, médiatrice scientifique au département des sciences de la vie, initie des élèves à la visualisation des fragments d'ADN d'un virus (« bactériophage ? »), fragments obtenus par l'action d'enzymes suivie d'une séparation par électrophorèse sur gel.GénériqueRéalisateur : Jean-François TERNAY Opérateur : Luc RONAT Monteur : Didier BOCLET Intervenant : Julie VOISIN Producteur : CNRS Images/media Diffuseur : CNRS Diffusion vidéothèque, photothèque (lhoste@cnrs-bellevue.fr) Mot(s) clés libre(s) : ADN
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Le corps fragmenté (1996)
/ Marcel DALAISE, Jean-François TERNAY, Cité des Sciences et de l'Industrie, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
/ 01-01-1996
/ Canal-U - OAI Archive
DALAISE Marcel, TERNAY Jean-François
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Les imageurs, nouveaux équipements de diagnostic médical qui dévoilent le corps en profondeur, sont présentés lors de leur utilisation en hôpital par des médecins et chercheurs de diverses spécialités. L'hôpital d'Orsay, grâce à son cyclotron, peut produire des éléments radioactifs qui, fixés sur des molécules biologiques, sont captés par une caméra à émission de positons qui suit la circulation de ces marqueurs dans le corps. A l'Institut Curie, les éléments radioactifs injectés sont repérés par une caméra Gamma. La scintigraphie osseuse permet de détecter une anomalie osseuse, mais sans diagnostic spécifique. Le scanner X, associant la radiographie X conventionnelle et le traitement numérique de l'image, produit une imagerie en coupes. L'hôpital du Val de Grâce exploite l'imagerie RMN (résonance magnétique nucléaire), qui trouve sa place dans des opérations délicates, comme celles du cerveau. Ainsi, chaque technique a ses propres applications et apporte une précision spécifique au diagnostic.GénériqueAuteurs - Réalisateurs : DALAISE Marcel et TERNAY Jean-François (Science Actualités, CSI, Paris) Production : CSI-Science Actualités, CNRS AV Diffuseur : CNRS Images, http://videotheque.cnrs.fr/ Mot(s) clés libre(s) : cyclotron, éléments radioactifs, Imageurs, radiographie X, scanner X, scintigraphie osseuse
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Le nombre Pi (2003)
/ Jean-François TERNAY, C.N.R.S Images
/ 01-01-2003
/ Canal-U - OAI Archive
TERNAY Jean-François, BRETTE Jean
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Jean BRETTE, Chef du département mathématiques, accueille une classe dans la salle des mathématiques. Cette salle, très célèbre pour ses décimales de P inscrites en spirales au plafond, existe depuis la création du Palais de la découverte. Les premiers calculs avaient été effectués manuellement et avaient permis de déterminer les 704 premières décimales (dont en fait seules 527 étaient exactes ...) alors qu'actuellement on en connaît plus de 1400 milliards (avec un intérêt toujours purement anecdotique cependant). Cet exemple permet d'apprécier les progrès réalisés dans la puissance de calcul dont on dispose. Jean Brette montre à partir de raisonnements géométriques simples l'existence d'une constante Pi et ses propriétés mathématiques. Il donne, en partant de raisonnements que pouvait faire Archimède, quelques méthodes pour encadrer la valeur de Pi avec une précision donnée. Ces méthodes ont une valeur de généralité et sont à la base du calcul différentiel et intégral.
Générique
Réalisation : Jean-François Ternay Image : Luc Ronat, Claude Delhaye Son : Christophe Gombert Production CNRS Images/media Diffuseur : CNRS Diffusion vidéothèque, photothèque (lhoste@cnrs-bellevue.fr) © CNRS Images/media - 2003 Mot(s) clés libre(s) : Pi
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Le Palais de la Découverte (2003)
/ Jean-François TERNAY
/ 03-01-2007
/ Canal-U - OAI Archive
TERNAY Jean-François
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En 1937, dans le cadre de l'exposition universelle sur les arts et les techniques, Jean Perrin et d'autres scientifiques offrent à la France un palais dévolu au rôle de la recherche et de la découverte dans nos sociétés. Charles Penel, ancien directeur adjoint du palais de la découverte avait 10 ans à l'époque et il se souvient encore avec émotion de sa première visite. Guidé par les souvenirs de Charles Penel, ce film retrace l'histoire du palais.GénériqueRéalisation : Jean-François Ternay Image : Luc Ronat et Claude Delhaye Montage : Didier Boclet Commentaire : Pierre Hatet Production : CNRS Images/media Diffusion : CNRS diffusion-vidéothèque-photothèque Mot(s) clés libre(s) : découverte, palais
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Le temps des neurones
/ Jean-François TERNAY, C.N.R.S Images
/ 03-01-1998
/ Canal-U - OAI Archive
POUCHELET Marcel, ROSTENE William, TERNAY Jean-François
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Quinze minutes de plongée dans le monde étrange et fascinant de nos cellules nerveuses. Grâce aux techniques de la microcinématographie, les phénomènes les plus complexes qui se déroulent dans le cerveau sont enfin montrés. Nous voyons naître les cellules nerveuses, nous les voyons grandir, travailler, mourir. Ces images mettent en évidence deux acteurs principaux : les cellules gliales, responsables de l'architecture et du nettoyage du cerveau, et les neurones qui ont pour fonction de communiquer en produisant des signaux. Un voyage dans le moi le plus intime.GénériqueAuteurs : Marcel Pouchelet, William Rostène et Jean-François Ternay Réalisateur : Jean-François Ternay Producteur : CNRS Audiovisuel Diffuseur : CNRS Diffusion Mot(s) clés libre(s) : biologie cellulaire, cellule gliale, cellule nerveuse, cerveau, microcinéma, microglie, mort cellulaire, neurone, réseau neuronal
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Les architectes du vivant (1998)
/ Jean-François TERNAY, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, CSI
/ 03-01-1998
/ Canal-U - OAI Archive
TERNAY Jean-François
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Les protéines sont des macromolécules qui sont à la base du fonctionnement cellulaire des organismes vivants. Pour connaître leurs fonctions, il est indispensable de connaître leur structure car leur forme va conditionner leurs fonctions. La cristallographie par diffraction de rayons X est une technique permettant de visualiser les structures moléculaires. Pour des raisons encore inexpliquées, une molécule organique, par mise en solution puis évaporation, va former un dépôt cristallin. Les cristaux, éclairés par un faisceau de rayons X, fournissent un diagramme de diffraction qui permet de reconstituer l'image de la molécule. La source de rayons X utilisée est le rayonnement synchrotron émis par les accélérateurs de particules. Une des applications principales de l'étude des protéines est la mise au point de médicaments. En effet la connaissance de la forme de la zone active d'une molécule permet de synthétiser des inhibiteurs qui, s'insérant dans cette zone, en bloquent la fonction : il est ainsi possible d'inhiber des fonctions indispensables à la survie des virus.GénériqueRéalisateur : TERNAY Jean-François (CNRS AV) Production : CNRS AV, CSI-Science Actualités Production exécutive : CNRS AV Diffuseur : CNRS Images, http://videotheque.cnrs.fr/ Mot(s) clés libre(s) : cristallographie, macromolécules, Protéines
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