36 research outputs found

    NG2-expressing glial precursor cells are a new potential oligodendroglioma cell initiating population in N-ethyl-N-nitrosourea-induced gliomagenesis.: Brain precursor cells and gliomas

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    International audienceGliomas are the most common primary brain tumor affecting human adults and remain a therapeutic challenge because cells of origin are still unknown. Here, we investigated the cellular origin of low-grade gliomas in a rat model based on transplacental exposure to N-ethyl-N-nitrosourea (ENU). Longitudinal magnetic resonance imaging coupled to immunohistological and immunocytochemical analyses were used to further characterize low-grade rat gliomas at different stages of evolution. We showed that early low-grade gliomas have characteristics of oligodendroglioma-like tumors and exclusively contain NG2-expressing slow dividing precursor cells, which express early markers of oligodendroglial lineage. These tumor-derived precursors failed to fully differentiate into oligodendrocytes and exhibited multipotential abilities in vitro. Moreover, a few glioma NG2+ cells are resistant to radiotherapy and may be responsible for tumor recurrence, frequently observed in humans. Overall, these findings suggest that transformed multipotent NG2 glial precursor cell may be a potential cell of origin in the genesis of rat ENU-induced oligodendroglioma-like tumors. This work may open up new perspectives for understanding biology of human gliomas

    Auscultation d'ouvrages avec un capteur géotextile à fibres optiques

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    Pour évaluer la sécurité d'un ouvrage en terre, il est indispensable de disposer et de pouvoir interpréter des données d'auscultation, mais les mesures sont parfois difficiles à mettre en place et pas toujours fiables sur le long terme. Avec l’insertion de fibres optiques dans un géotextile, la solution TenCate GeoDetect® est le premier système d'auscultation conçu spécifiquement pour les applications géotechniques. Implantée depuis huit ans avec succès sur de nombreux ouvrages, elle permet d’accéder à des informations jusqu’ici très difficiles à obtenir et ceci avec une grande précision

    Instrumentation

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    La complexité des mécanismes régissant le comportement d’une amélioration ou d’un renforcement d’un sol compressible nécessite parfois de recourir à un suivi du comportement de l’ouvrage construit. Cette auscultation géotechnique de l’ouvrage peut prendre différentes formes allant de l’inspection visuelle à un suivi d’une instrumentation à distance en temps réel. L’instrumentation doit permettre de vérifier que les objectifs de l’amélioration ou du renforcement du sol ont bien été atteints et peut, dans certains cas, permettre d’anticiper certaines phases de construction de l’ouvrage. L’instrumentation est un domaine spécifique réservé à des spécialistes tant pour sa conception que son analyse

    Coupled numerical and experimental analyses of load transfer mechanisms in granular-reinforced platform overlying cavities

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    International audienceA numerical model based on Finite Element Method (FEM)-Discrete Element Method (DEM) coupling is used to reproduce well controlled laboratory experiments that simulate circular cavity openings under granular embankments reinforced by a geotextile. The numerical deflection of the geotextile, the surface settlement and the soil expansion factor were investigated for various embankment heights, diameter ratios, cavity-opening modes, soil properties, and geotextile stiffnesses, and then compared to the results of laboratory tests. The load transfer mechanisms were also investigated. Good agreement between numerical and experimental results is shown, thus demonstrating the relevance of the numerical model. Complementary to the experiments, a numerical sensitivity analysis, that allows highlighting the influence of the main parameters and improving experimental observation, was also performed

    Amélioration des sols par inclusions rigides : le rôle des géosynthétiques dans la plateforme de transfert de charge

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    Dans les ouvrages fondés sur sol renforcé par inclusions rigides (IR), le matelas de répartition peut être renforcé par une ou plusieurs nappes horizontales, aptes à résister en traction, pour améliorer son efficacité et optimiser son épaisseur. Ce renforcement basal du matelas n’a été considéré dans les recommandations du projet national ASIRI (2012) que par analogie avec le cas des remblais sur sol non renforcé par inclusions, en dépit des différences qu’entraîne la proximité des têtes d’inclusion. Un développement considérable des projets de renforcement associant IR et nappes géosynthétiques (GSY) est constaté depuis une dizaine d’années, en relation notamment avec les projets de ligne ferroviaire à grande vitesse. L’état de l’art dont il est rendu compte décrit les traits spécifiques du fonctionnement des nappes GSY dans ce type d’ouvrages, en s’appuyant sur les observations faites sur des ouvrages instrumentés, des modèles physiques ou numériques. Cette revue a permis d’identifier les points liés au fonctionnement des nappes GSY sur un sol renforcé par IR, qu’une recherche spécifique doit permettre de mieux appréhender. Ils concernent : le choix du type de produit, la géométrie des nappes, les gains apportés quant à l’efficacité et/ou la pérennité des mécanismes mobilisés, l’influence des charges mobiles, le transfert des efforts entre les différentes couches (remblai ou sol compressible) et les lés individuels, etc… Cet objectif est celui du projet national ASIRI+ qui a été labellisé par le CODOR RAGC en décembre 2018. Les axes de recherche du projet liés aux nappes GSY sont exposés
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