Résultats AAP - REBOOST - 1ère édition - Clôturé en septembre 2020

Appel à projet ReBoost : annonce des résultats 

L'appel à projet « ReBoost » vise à soutenir le redémarrage des activités de recherche en proposant une aide financière aux équipes appartenant au périmètre de l'Académie Systèmes Complexes impactées par la crise sanitaire. Découvrez le résultat de notre dernier appel à projets !

Soutenir le redémarrage des activités de recherche impactées par la Covid-19

Pour soutenir le redémarrage des activités de recherche de son périmètre, l’Académie Systèmes Complexes propose une aide financière aux équipes ayant été particulièrement touchées par la crise. Il s’agit d’un co-financement exceptionnel à des projets ayant déjà reçu un soutien (IDEX, ANR, Région, Europe, partenariat industriel, etc.), et dont les activités ont été fortement ralenties, voire totalement suspendues, suite au confinement.

Cette aide vise aussi bien à remettre le pied à l’étrier, qu’à couvrir des dépenses exceptionnelles dues à la crise. Le Comité Scientifique et le Comité de Pilotage de l'Académie ont porté une attention particulière aux demandes pour lesquelles des échéances ou des engagements n’ont pu être tenus, menaçant l’aboutissement même du projet. Les dépenses éligibles de cet appel portent exclusivement sur les frais de fonctionnement et l’acquisition d’équipements.

Pour la 1ère édition de cet appel " ReBoost ", un budget total de 13 000 euros a été alloué à 3 porteurs. 

Ci-dessous, retrouvez la liste des projets sélectionnés : 
  • iCYCLE Coordonné par Madalena Chaves (INRIA) - de Franck Delaunay (IBV) 
Le projet " iCYCLE "  vise à améliorer notre compréhension des liens entre le cycle cellulaire et l’horloge circadienne. Ces deux processus sont à la fois oscillants, très complexes et très interconnectés dans les cellules de mammifères. La dérégulation du cycle cellulaire et la perte de coordination circadienne sont deux caractéristiques des cellules cancéreuses. Une approche mécaniste est utilisée pour assurer une meilleure compréhension des liens entre ces deux modules (cycle cellulaire et l’horloge circadienne) et de leur couplage.
Aide de l'Académie : 3k€
  • BIOVIT : " Sustainable, green, recyclable and reprocessable vitrimers for a circular economy " de Véronique Michelet (ICN)
" BIOVIT " est un projet qui a été soutenu par l’IDEX en 2018 à travers le programme multi-académie et s’est vu bénéficier du soutien de l’Académie Systèmes Complexes pour un montant de 25k euros et de l’Académie Espace, Environnement, Risques et Résilience  pour un montant de 5k euros. L’objectif du projet est de développer de nouveaux types de plastiques appelés vitrimères à partir d’une molécule chirale naturellement présente dans les résidus des agrumes : le limonène. Cette initiative de recherche développe ainsi des nouvelles voies de synthèses pour la conception de matériaux polymériques (les vitrimères) possédant la malléabilité des thermoplastiques et des propriétés thermodurcissables pouvant remplacer les actuelles résines epoxy. Même si les thermodurcissables époxy sont des matériaux attractifs en raison de leurs excellentes propriétés thermomécaniques, leur retraitement et leur difficulté de réparation et de recyclage augmentent les coûts. De plus, ces résines sont produites à base de Bisphénol A, et, présentent des risques pour l’environnement et la santé.
Aide de l'Académie : 6k€
  • Banaeve : " Biological analysis of neuronal assemblies in ex-vivo experiments " de Michèle Studer & Franck Grammont (IBV & LJAD) 
Le projet « Banaeve » vise à comprendre comment les fonctions cérébrales complexes sont implémentées et exécutées à l’échelle des circuits neuronaux. Pour répondre à cette question générale, il est nécessaire de combiner différentes approches à la fois expérimentales et computationnelles. Dans cette perspective, l’équipe de travail de « Banaeve » utilise une technique d’enregistrement de l’activité neuronale particulièrement innovante : le HD-MEA (« High Density Multi-Electrode Array »). Cette technique permet d’enregistrer l’activité de neurones au niveau individuel (« spike ») et au niveau populationnel (« Local Field Potential »), avec 4096 électrodes. Mais le HD-MEA est initialement conçu pour l’enregistrement de neurones en culture et ne permet pas d’étudier des circuits de neurones réalistes et fonctionnels. C’est pourquoi les chercheurs ont travaillé à l’adaptation de cette technique à l’enregistrement ex-vivo de tranches de cerveau de souris mutantes. L’objectif est de comparer la constitution et le fonctionnement des circuits hippocampiques chez ces souris mutantes avec ceux de souris contrôles au cours de leur développement.
Aide de l'Académie : 4k€