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	<title>cellules &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>cellules &#8211; Enerzine</title>
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		<title>La Chine accélère dans la course aux cellules solaires à pérovskite</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
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		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
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					<description><![CDATA[Plus de 100 entreprises chinoises, dont les géants des batteries CATL et BYD, investissent massivement dans la production de cellules solaires à pérovskite, une technologie photovoltaïque de nouvelle génération. L&#8217;offensive industrielle vise à étendre la domination chinoise au-delà des panneaux solaires conventionnels, alors que la première phase de production de CATL démarre ce mois-ci avec [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>FlightScope : un microscope open-source pour étudier les cellules en gravité zéro</title>
		<link>https://www.enerzine.com/flightscope-un-microscope-open-source-pour-etudier-les-cellules-en-gravite-zero/182953-2026-03</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[gravite]]></category>
		<category><![CDATA[microscope]]></category>
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					<description><![CDATA[Alors que les agences spatiales se préparent pour des missions humaines vers la Lune et Mars, les scientifiques doivent comprendre comment l&#8217;absence de gravité affecte les cellules vivantes. Désormais, une équipe de chercheurs a construit un microscope robuste et abordable capable d&#8217;imager des cellules en temps réel pendant les conditions chaotiques d&#8217;un vol en gravité [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le « Grand Microscope Unifié » peut voir à la fois les structures microscopiques et nanoscopiques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[microscope]]></category>
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		<category><![CDATA[observation]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs* de l&#8217;Université de Tokyo ont construit un microscope capable de détecter un signal sur une plage d&#8217;intensité quatorze fois plus large que les microscopes conventionnels. De plus, les observations sont effectuées sans marquage, c&#8217;est-à-dire sans l&#8217;utilisation de colorants supplémentaires. Cela signifie que la méthode est douce pour les cellules et adaptée aux observations [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un neurone artificiel à seulement 0,1 volt, identique à nos neurones naturels</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bacterie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[nanofils]]></category>
		<category><![CDATA[neurone]]></category>
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					<description><![CDATA[Daegan Miller Constitués de nanofils protéiques de faible puissance, fabriqués à partir de bactéries, ces neurones ouvrent la voie à des ordinateurs bio-inspirés beaucoup plus efficaces. Une équipe d&#8217;ingénieurs de l&#8217;université du Massachusetts à Amherst a annoncé la création d&#8217;un neurone artificiel dont les fonctions électriques sont très proches de celles des neurones biologiques. S&#8217;appuyant [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Peau artificielle en hydrogel</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
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		<category><![CDATA[peau]]></category>
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					<description><![CDATA[Anna Ettlin &#124; EMPA Faire croître des cellules en laboratoire : L&#8217;homme maîtrise cet art depuis longtemps. Cela devient plus difficile lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de reproduire des tissus entiers. Les chercheurs de l&#8217;Empa développent à cet effet un nouveau matériau à base d&#8217;hydrogel qui permet de fabriquer des modèles vivants en trois dimensions de la peau [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Le MIT développe des bio-capteurs lumineux pour explorer l&#8217;activité cellulaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-mit-developpe-des-bio-capteurs-lumineux-pour-explorer-lactivite-cellulaire/153255-2024-12</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 07:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[antennes]]></category>
		<category><![CDATA[bioscapteurs]]></category>
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					<description><![CDATA[Le fonctionnement des cellules et leur communication électrique sont des sujets qui suscitent un intérêt grandissant dans la recherche médicale. Comment décrypter ces signaux complexes sans l&#8217;enchevêtrement de fils qui caractérise la plupart des dispositifs actuels ? Une équipe de chercheurs du MIT propose une solution innovante qui pourrait bien redéfinir notre approche de la [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>L&#8217;innovation du MIT rend accessible l&#8217;observation des composants cellulaires</title>
		<link>https://www.enerzine.com/linnovation-du-mit-rend-accessible-lobservation-des-composants-cellulaires/147437-2024-10</link>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 06:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
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		<category><![CDATA[expansion]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;observation des structures cellulaires à l&#8217;échelle nanométrique représente un enjeu considérable pour la recherche en biologie. Les microscopes super-résolution, bien qu&#8217;efficaces, demeurent peu accessibles en raison de leur coût prohibitif. Une équipe de l&#8217;Institut de technologie du Massachusetts (MIT) a mis au point une approche novatrice permettant d&#8217;atteindre une résolution nanométrique avec un microscope optique [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Système acoustique de piégeage en 3D de microparticules dans un liquide en mouvement</title>
		<link>https://www.enerzine.com/systeme-acoustique-de-piegeage-en-3d-de-microparticules-dans-un-liquide-en-mouvement/70618-2023-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
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		<category><![CDATA[radiation]]></category>
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					<description><![CDATA[La force de radiation acoustique générée par une onde stationnaire ultrasonique est une des forces capables de piéger des cellules. Les cellules peuvent être piégées soit aux nœuds de pression, soit aux anti-nœuds, en fonction des propriétés des cellules et du milieu de suspension. Une équipe de recherche de l&#8217;Institut de Technologie et d&#8217;Ingénierie Biomédicale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>La vision nocturne repensée grâce à un matériau surprenant</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-vision-nocturne-repensee-grace-a-un-materiau-surprenant/68864-2023-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université de Linköping, en Suède, ont développé un capteur capable de détecter la lumière polarisée circulairement dans le rouge, ouvrant la voie à des applications telles que des véhicules autonomes plus fiables et d&#8217;autres domaines où la vision nocturne est importante. Le matériau utilisé dans les cellules solaires organiques s&#8217;avère également utile [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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		<title>Pérovskites : les tests de stress révèlent-ils leur véritable potentiel ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/perovskites-les-tests-de-stress-revelent-ils-leur-veritable-potentiel/67020-2023-09</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
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		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
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					<description><![CDATA[Les chercheurs du Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) du Département américain de l&#8217;énergie estiment que les cellules solaires à base de pérovskite devraient être soumises à une combinaison de tests de stress simultanément pour mieux prédire leur fonctionnement en extérieur. Les cellules solaires doivent résister à des conditions difficiles pour évaluer leur stabilité, mais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
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