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À se fier sur le ton confiant avec lequel on déclare la chose, on jurerait que la question est depuis longtemps close : la logique ne s'apprend pas par les sens. Le chef d'accusation standard veut que la théorie empiriste déborde les bornes de ses connaissances lorsqu'elle maintient pouvoir abstraire les principes généraux de la logique du flux de l'expérience (à titre d'appui, il est commun d'évoquer la position supposément insoutenable de J. S. Mill vis-à-vis les mathématiques). Or, en attirant le regard sur cette prétendue défaillance inductive, ce reproche camoufle le fait que le rationalisme assigne non seulement aux …
Une idée répandue — promue entre autres par Fred Dretske — veut que l'information que nous livre la connaissance empirique soit analogique, les concepts abstraits étant quant à eux porteurs d'information digitale. Certes, le clivage "contenu/contenant" auquel ce greffe cette distinction a été sérieusement pourfendu (notamment par Donald Davidson). Laissant de côté cette ambitieuse critique, nous nous interrogerons sur la place que devrait avoir la distinction entre l'analogique et le digital dans une philosophie de la connaissance. L'hypothèse que nous émettrons est qu'une modélisation épistémologique est mieux servie lorsqu'on inverse les rôles typiquement attribués à ce couplet quasi-technologique, l'interprétation traditionnelle …
Notre laboratoire cherche à expliquer au niveau moléculaire les mécanismes permettant les diverses formes de motilité cellulaire. En utilisant de concert la biologie moléculaire et la génétique, nous avons préalablement démontré le rôle primordial que joue la myosine non-musculaire dans la cytocinèse et dans divers mouvements cellulaires essentiels au développement de la drosophile. Afin de comprendre comment ces mouvements sont coordonnés, nous avons cloné le gène de la kinase de la chaîne légère de la myosine (KCLM) chez la drosophile. Cette kinase, comme ses homologues chez les vertébrés, comprend entre autres un domaine catalytique et une région autoinhibitrice. L'interaction de …
Notre laboratoire cherche à expliquer au niveau moléculaire les mécanismes permettant les diverses formes de motilité cellulaire. En utilisant de concert la biologie moléculaire et la génétique, nous avons préalablement démontré le rôle primordial que joue la myosine non-musculaire dans la cytocinèse et dans divers mouvements cellulaires essentiels au développement de la drosophile. Afin de comprendre comment ces mouvements sont coordonnés, nous avons cloné le gène de la kinase de la chaîne légère de la myosine (KCLM) chez la drosophile. Cette kinase, comme ses homologues chez les vertébrés, comprend entre autres un domaine catalytique et une région autoinhibitrice. L'interaction de …
Notre laboratoire cherche à expliquer au niveau moléculaire les mécanismes permettant les diverses formes de motilité cellulaire. En utilisant de concert la biologie moléculaire et la génétique, nous avons préalablement démontré le rôle primordial que joue la myosine non-musculaire dans la cytocinèse et dans divers mouvements cellulaires essentiels au développement de la drosophile. Afin de comprendre comment ces mouvements sont coordonnés, nous avons cloné le gène de la kinase de la chaîne légère de la myosine (KCLM) chez la drosophile. Cette kinase, comme ses homologues chez les vertébrés, comprend entre autres un domaine catalytique et une région autoinhibitrice. L'interaction de …
Notre laboratoire cherche à expliquer au niveau moléculaire les mécanismes permettant les diverses formes de motilité cellulaire. En utilisant de concert la biologie moléculaire et la génétique, nous avons préalablement démontré le rôle primordial que joue la myosine non-musculaire dans la cytocinèse et dans divers mouvements cellulaires essentiels au développement de la drosophile. Afin de comprendre comment ces mouvements sont coordonnés, nous avons cloné le gène de la kinase de la chaîne légère de la myosine (KCLM) chez la drosophile. Cette kinase, comme ses homologues chez les vertébrés, comprend entre autres un domaine catalytique et une région autoinhibitrice. L'interaction de …
L'actine est une protéine du cytosquelette impliquée dans les phénomènes de motilité cellulaire. Pour jouer leur rôle dans la motilité, les filaments d'actine doivent être attachés aux membranes. Il est généralement admis dans la littérature que les filaments d'actine sont ancrés aux membranes par l'intermédiaire de protéines. Cependant, une équipe de recherche a montré qu'un vésicule peut aussi être directement lié aux lipides membranaires, sans l'intervention de protéines, et jouer un rôle dans la motilité. Pour répondre à cette question, nous avons introduit des vésicules artificielles, les liposomes, dans un "moteur à l'actomyosine". Ce moteur est constitué de filaments d'actine …