[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/winfried-think-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2fr\/wiki1\/winfried-think-wikipedia\/","headline":"Winfried Think – Wikipedia","name":"Winfried Think – Wikipedia","description":"before-content-x4 Winfried Think (N\u00e9 le 12 novembre 1957 \u00e0 Munich) est un physicien allemand. 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En 1989, il a construit le premier microscope \u00e0 deux photons lorsqu’il a travaill\u00e9 comme doctorant et bri\u00e8vement en tant qu’\u00e9tudiant postdoctoral au laboratoire Watt W. Webb \u00e0 l’Universit\u00e9 Cornell. En 2003, le prix Gottfried Wilhelm Leibniz lui a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Winfried Denk est n\u00e9 \u00e0 Munich. Enfant, il a pass\u00e9 une grande partie de son temps libre \u00e0 apprendre \u00e0 g\u00e9rer les outils et les mat\u00e9riaux de construction de l’atelier de son p\u00e8re. \u00c0 l’\u00e9cole, il est devenu clair que les \u00abtalents de Denks \u00e9taient in\u00e9galement distribu\u00e9s sur les mati\u00e8res, les math\u00e9matiques et la physique \u00e9tant pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es\u00bb. [d’abord] La r\u00e9paration et la conception d’appareils \u00e9lectroniques ont \u00e9t\u00e9 son plus grand passe-temps dans toute l’\u00e9cole. Apr\u00e8s avoir obtenu son dipl\u00f4me d’\u00e9tudes secondaires, Denk a termin\u00e9 le service militaire obligatoire de 15 mois et a pass\u00e9 les trois prochaines ann\u00e9es \u00e0 l’Universit\u00e9 de Ludwig Maximilians \u00e0 Munich. En 1981, il a d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 \u00e0 Zurich pour \u00e9tudier \u00e0 Eth Zurich. Pendant ce temps, il a \u00e9galement travaill\u00e9 dans le laboratoire de Dieter Pohl dans le laboratoire de recherche IBM Zurich d’alors (aujourd’hui IBM Research – Zurich). L\u00e0, il a construit l’un des premiers microscopes super r\u00e9solvant (anglais. microscopie super-r\u00e9solution ) et a d\u00e9velopp\u00e9 une passion pour la microscopie raster. Il a fait sa th\u00e8se de ma\u00eetrise en laboratoire de Kurt W\u00fcthrich, o\u00f9 il sous la direction directe de Gerhard Wagner travaill\u00e9 sur des m\u00e9thodes de spectroscopie RMN biologique. Mais il a estim\u00e9 que la spectroscopie RMN n’\u00e9tait pas pour lui car elle n’offrait pas suffisamment d’opportunit\u00e9s pour d\u00e9velopper de nouveaux dispositifs exp\u00e9rimentaux. En 1984, Winfried Denk a rejoint le laboratoire Watt W. Webb \u00e0 l’Universit\u00e9 Cornell. Alors que Webb lui-m\u00eame \u00e9tait tr\u00e8s int\u00e9ress\u00e9 par les m\u00e9thodes, la spectroscopie de corr\u00e9lation de fluorescence et la microscopie FRAP ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9es dans son laboratoire, il a laiss\u00e9 des \u00e9tudiants et des post-doctorants beaucoup de libert\u00e9. Pensez \u00e0 son s\u00e9jour \u00e0 l’Universit\u00e9 Cornell, mais a \u00e9t\u00e9 presque lib\u00e9r\u00e9 apr\u00e8s \u00eatre all\u00e9 en Gr\u00e8ce pendant six semaines pour examiner M\u00f6nchs SEALS. Cependant, il a re\u00e7u une deuxi\u00e8me chance et a commenc\u00e9 un projet pour mesurer le mouvement du mouvement des faisceaux de cheveux sensoriels dans l’oreille int\u00e9rieure. L’un des stimuli de ce projet \u00e9tait qu’il fallait un s\u00e9jour \u00e0 San Francisco pour apprendre quelque chose sur les cellules cili\u00e9es et leur pr\u00e9paration pour des mesures scientifiques de Jim Hudspeth et de son groupe. Ensuite, Denk est retourn\u00e9 \u00e0 Cornell et a invent\u00e9 une m\u00e9thode suffisamment sensible pour mesurer le mouvement de la chaleur des faisceaux de cellules cili\u00e9es. Il a pu montrer que les cellules cili\u00e9es peuvent percevoir leur propre mouvement brun [2] . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Son intuition \u00e9tait d’une importance centrale pour Denks que la microscopie \u00e0 deux photons (2p) endommageait les \u00e9chantillons biologiques moins que la microscopie \u00e0 un photon confocale [3] , bien que l’intensit\u00e9 de la lumi\u00e8re maximale pour 2p soit presque un million de fois plus \u00e9lev\u00e9e qu’avec la microscopie confocale. Il \u00e9tait \u00e9galement important que la stimulation infrarouge 2P par fluorescence saupoudr\u00e9e pour l’imagerie contribue m\u00eame profond\u00e9ment dans des \u00e9chantillons nuageux, ce qui am\u00e9liore l’acc\u00e8s optique et la r\u00e9solution de l’imagerie 2p par rapport \u00e0 l’imagerie confocale. [4] Nulle part ce principe n’a fait ses preuves plus que dans la repr\u00e9sentation des neurones dans un tissu c\u00e9r\u00e9bral vivant. La microscopie \u00e0 deux photons est toujours la seule technique qui permet l’enregistrement de l’activit\u00e9 c\u00e9r\u00e9brale dans les organismes vivants \u00e0 haute r\u00e9solution spatiale. La suggestion 2P peut \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9e pour cartographier la distribution des r\u00e9cepteurs cellulaires en lib\u00e9rant des substances de leurs \u00abcages\u00bb chimiques. [4] Denk a montr\u00e9 plus tard que la microscopie 2p peut \u00eatre utilis\u00e9e pour enregistrer l’activit\u00e9 cellulaire dans la r\u00e9tine stimul\u00e9e visuellement. [5] Il a \u00e9galement montr\u00e9 que 2P peut \u00eatre combin\u00e9 avec une optique adaptative pour am\u00e9liorer la r\u00e9solution et avec des impulsions renforc\u00e9es pour augmenter la limite de profondeur du tissu c\u00e9r\u00e9bral \u00e0 1 mm. [6] [7] Aujourd’hui, la microscopie \u00e0 deux photons est \u00e9galement utilis\u00e9e dans les domaines de la physiologie, de l’embryologie et de l’ing\u00e9nierie tissulaire ainsi que dans la recherche sur le cancer. Les donn\u00e9es clairsem\u00e9es sur la connectivit\u00e9 des neurones \u00e9taient une restriction majeure pour la recherche sur les r\u00e9seaux neuronaux. Denks publi\u00e9 en 2004 [8] , dans lequel il a d\u00e9crit la microscopie automatis\u00e9e du bloc de s\u00e9rie s\u00e9rie Rastelelectronic, le domaine de recherche de la cartographie compl\u00e8te des circuits neuronaux (Connectomics) a relanc\u00e9, pour lequel Sydney Brenner avait effectu\u00e9 des travaux pionniers [9] . (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Think, qui est maintenant directeur du Max Planck Institute for Biological Intelligence (anciennement Max Planck Institute for Neurobiology), continue de travailler \u00e0 am\u00e9liorer les techniques de cartographie des circuits dans le cerveau. [dix] Son travail le plus r\u00e9cent traite de la d\u00e9termination exacte des positions, des orientations et des identit\u00e9s des prot\u00e9ines et des ligands li\u00e9s dans les cellules r\u00e9serv\u00e9es au cryocone. [11] [douzi\u00e8me] Denk, Stricker & Webb 1990, Science. Microscopie \u00e0 fluorescence \u00e0 balayage laser \u00e0 deux photons [3] Denk 1994, Proc Natl Acad Sci USA. Microscopie photochimique \u00e0 deux photons: cartographie de la distribution des canaux ioniques \u00e0 ligand [4] Yuste & Denk 1995, Nature. \u00c9pines dendritiques comme unit\u00e9s fonctionnelles de base de l’int\u00e9gration neuronale [13] Svoboda, Tank & Denk 1996, Science. Mesure directe du couplage entre les \u00e9pines dendritiques et les arbres. [14] Euler, Detwiler & Denk 2002, Nature. Signaux de calcium s\u00e9lectifs directionnels dans les dendrites des cellules amacrines \u00e9toil\u00e9es. [15] Denk & Horstmann 2004, PLOS Biology. Microscopie \u00e9lectronique \u00e0 balayage \u00e0 balayage en fonction de s\u00e9rie pour reconstruire la nanostructure tissulaire tridimensionnelle [8] Helmchen & Denk 2005, Nature Methods. Microscopie \u00e0 deux photons tissu [7] Briggman et al. 2011, Nature. Sp\u00e9cificit\u00e9 de c\u00e2blage dans le circuit de s\u00e9lectivit\u00e9 de direction de la r\u00e9tine [16] Helmstaedter et al. 2013, Nature. Reconstruction connectomique de la couche plexiforme int\u00e9rieure dans la r\u00e9tine de la souris [17] \u2191 Kavli Biosketch. The Kvli Price, 20. mars 2014, consult\u00e9 le 27 juin 2020 . Mod\u00e8le: cite web \/ temporaire \u2191 W. Denk, W. W. Webb, A. J. Hudpeth: Les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques des faisceaux de cheveux sensoriels se refl\u00e8tent dans leur mouvement brownien mesur\u00e9 avec un interf\u00e9rom\u00e8tre diff\u00e9rentiel laser. Dans: Actes de l’Acad\u00e9mie nationale des sciences . 86e ann\u00e9e, Non. 14 , 1. juillet 1989, ISSN 0027-8424 , S. 5371\u20135375 , est ce que je: 10.1073 \/ pnas.86.14.5371 , PMID 2787510 , PMC 297624 (Texte int\u00e9gral gratuit), Bibcode: 1989pnas … 86.5371d (Anglais). \u2191 un b Dans Denk, J. Stickler, W. Webb: Microscopie \u00e0 fluorescence \u00e0 balayage laser \u00e0 deux photons . Dans: Science . 248e ann\u00e9e, Non. 4951 , 6. avril 1990, ISSN 0036-8075 , S. 73\u201376 , est ce que je: 10.1126 \/ science.2321027 , PMID 2321027 , Bibcode: 1990Sci … 248 … 73d (Anglais, sciencemag.org ). \u2191 un b c W. Denk: Microscopie photochimique \u00e0 deux photons: cartographie des distributions de canaux ioniques \u00e0 ligands de ligand. Dans: Actes de l’Acad\u00e9mie nationale des sciences . 91e ann\u00e9e, Non. 14 , 5. juillet 1994, ISSN 0027-8424 , S. 6629\u20136633 , est ce que je: 10.1073 \/ pnas.91.14.6629 , PMID 7517555 , PMC 44256 (Texte int\u00e9gral gratuit), Bibcode: 1994pnas … 91.6629d (Anglais). \u2191 W. Denk, P. B. Detwiler: Enregistrement optique des signaux de calcium \u00e9voqu\u00e9s par la lumi\u00e8re dans la r\u00e9tine fonctionnellement intacte . Dans: Actes de l’Acad\u00e9mie nationale des sciences . 96e ann\u00e9e, Non. douzi\u00e8me , 8 juin 0027-8424 , S. 7035\u20137040 , est ce que je: 10.1073 \/ pnas.96.12.7035 , PMID 10359834 , PMC 22046 (Texte int\u00e9gral gratuit), Bibcode: 1999pnas … 96.703d (Anglais). \u2191 M. Ruckenl, J. A. Mack-Bucher, W. Dek: Correction adaptative du front d’onde en microscopie \u00e0 deux photons en utilisant la d\u00e9tection du front d’onde \u00e0 coh\u00e9rence . 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