Abstract:
Immunoglobulins (Ig) are expressed either on the surface of B cells or as secreted antibodies by plasma cells that represents the final stage of B cell differentiation. The present invention involves the use of antisense oligonucleotides (ASOs) for either reducing the production of the secreted form or either reducing the production of the membrane form. In particular, the inventors show that antisense oligonucleotides masking the secretory polyadenylation signal induce a decrease in the production of the secreted immunoglobulin. Inversely, antisense oligonucleotides masking the membrane polyadenylation signal induce a decrease in the production of the membrane-anchored immunoglobulin. The proof of concept has been obtained using an ASO hybridizing to the polyadenylation signal (PAS) sequence of the transcript encoding the secreted form of IgE. Indeed, the targeting of this PAS sequence induces a drastic decrease in IgE production. Thus the choice of the right antisense oligonucleotide would be suitable for the treatment of diseases associated to B-cell development (e.g. autoimmune diseases, inflammation or B-cell malignancies).
Abstract:
Most chronic liver diseases are notoriously asymptomatic, until cirrhosis with clinical decompensation occurs. The use of early diagnosis strategies is vital to maintain patients in a symptom-free state and to delay decompensation, and thus improve the outcome. Albumin (HAS) undergoes several post-translational modifications in hepatocytes but clinical relevance of some of these modifications has been recently investigated in advanced liver diseases. Now, the inventors demonstrate that the binding capacities of some ligands, measured by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), are significantly different between cirrhotic patients and patients with no liver dysfunctions. The decreased binding capacities in cirrhotic patients were paralleled by the presence of significantly higher HSA isoforms. Animal experimentations were also conducted to explore the precocity of HSA modifications in the course of chronic liver dysfunction. This allow the inventors to assume that the most important modifications of albumin structure due to liver dysfunction could be revealed by measuring the unbound fraction of specific ligands spiked in serum.
Abstract:
La présente invention a pour objet un dispositif (1) permettant l'observation et la caractérisation in situ d'un échantillon (2) soumis à très haute pression et chauffé à une température comprise entre 1300K et 1900K, comprenant une CED (3) à enclumes de diamants (31, 32) disposés sur des sièges (51, 52) résistant à la haute pression et constituant un isolant thermique à haute température, cette CED (7) étant associée à un mode de chauffage (7) par induction à au moins une spire (730).
Abstract:
An interposer (16) and a substrate (10) incorporating the interposer (16) are provided. The interposer (16) includes one or more layers (18) and a cavity (20) defined in the one or more layers (18), the cavity (20) being configured as a waveguide for propagation of electromagnetic waves.
Abstract:
The present invention relates to methods for assessing graft failure risk. Many predictive models of graft survival based on large panels of data collected exist but a limitation of these models is that they do not take into account the onset of adverse events over time, which modify graft outcome. The inventors developed a conditional and adjustable score, taking into account onset of emerging risks over time such as development of dnDSA, for prediction of graft failure (AdGFS) up to 10 years post-transplantation in 664 kidney transplant patients. AdGFS was externally validated and calibrated in 896 kidney transplant patients. In particular, the present invention relates to a method of assessing graft failure risk in a subject by measuring several factors: serum creatinine concentration, de novo donor-specific anti-HLA antibodies, pretransplant non donor-specific anti-HLA antibodies, acute rejection, age, proteinuria longitudinal serum creatinine cluster.
Abstract:
Un dispositif de génération (DG) comprend : - au moins une source laser impulsionnelle (SL) délivrant des photons primaires présentant au moins une longueur d'onde dans un unique mode spatial et dans des impulsions ayant une forte énergie de pompe, - des moyens de mise en forme (MM) agissant sur les photons primaires pour délivrer un faisceau d'entrée (FE), et - au moins une fibre optique (FO) présentant au moins dix modes entre lesquels est initialement répartie l'énergie de pompe, et propre à relocaliser cette dernière par effet non linéaire dans un mode fondamental, avant de générer des photons secondaires de différentes longueurs d'onde par conversions de longueurs d'onde à partir de la longueur d'onde des photons primaires dans le mode spatial fondamental.
Abstract:
L'invention concerne un système électronique (1), comprenant : -un émetteur électromagnétique radiatif (2) d'émission d'un signal d'activation incluant séquentiellement un signal d'alimentation suivi d'un signal d'identification, la puissance du signal d'alimentation étant au moins dix fois supérieure à la puissance du signal d'identification; -une interface de connexion à une source d'alimentation (6); -une charge électrique (71); -un circuit (5) de désactivation d'une mise en veille de la charge électrique, incluant : -un récepteur (3) comprenant : -une interface de réception; -un redresseur configuré pour générer une tension d'activation continue à partir d'un signal d'activation; -un interrupteur (4) configuré pour sélectivement connecter/déconnecter la charge (71) de l'alimentation; -un circuit d'identification configuré pour extraire un identifiant du signal d'activation et configuré pour appliquer la tension d'activation comme signal de commande de fermeture de l'interrupteur (4) si une concordance de l'identifiant est déterminée.
Abstract:
La présente invention porte sur une composition aqueuse destinée à être appliquée sur un substrat pour former sur celui-ci un revêtement de barrière protectrice contre les agressions extérieures. Elle comporte, en mélange : A. 84 à 99 parties en poids d'une solution aqueuse d'au moins un silicate de métal alcalin (A1) et/ou d'une solution préparée par dissolution de silice amorphe dans une solution aqueuse d'au moins un hydroxyde de métal alcalin (A2); B. 0 à 11 parties en poids d'au moins un hydroxyde de métal alcalin; et C. 1 à 5 parties en poids d'au moins l'un parmi les polydiméthyl siloxanes de formule : [Chem. 3] dans laquelle n est un nombre de 90 à 410, les huiles de silicone et les silanes fluorés, pour 100 parties en poids de (A)+(B)+(C), le rapport molaire Si/M de la composition étant compris entre 0,5 et 2,5, où, dans ce rapport, Si est le silicium du ou des silicates de la solution (A1) et/ou (A2) et M représente le ou les métaux alcalins à la fois du ou des silicates de (A1) et/ou (A2) et de l'hydroxyde alcalin de (B).
Abstract:
Un dispositif de génération (DG) comprend: une source laser impulsionnelle (SL) délivrant des photons primaires présentant au moins une longueur d'onde dans des impulsions ayant une dissymétrie temporelle, des moyens de mise en forme (MM) agissant sur les photons primaires pour délivrer un faisceau d'entrée (FE) focalisé et ayant une polarisation choisie, et une fibre optique (FO) dans laquelle les photons primaires induisent des photons secondaires présentant différentes longueurs d'onde résultant d'une cascade de conversions Raman, et constituant un faisceau de sortie (FS) à spectre large et énergie sensiblement constante.
Abstract:
Selon l'invention, on divise spatialement le signal optique (SE) en N signaux optiques élémentaires (S E 1, S E .2,.... S E .N) dont les plages spectrales sont deux à deux adjacentes et forment sensiblement par juxtaposition la plage spectrale du signal optique, on amplifie ces N signaux élémentaires au moyen respectivement de N amplificateurs élémentaires (4.1, 4.2,..., 4.N) dont les plages spectrales comprennent respectivement les plages spectrales desdits N signaux élémentaires, on assemble les N signaux élémentaires amplifiés (S s -1, S s -2, S S N) pour former un signal optique amplifié (S s ) dont la plage spectrale est confondue avec une plage spectrale prédéterminée, et enfin on ajuste les phases spectrales des N signaux élémentaires initiaux (S E -1, S E -2, S E N) avant amplification à partir de la phase spectrale dudit signal amplifié (Ss).