via Indeed · 16 septembre 2026 ·il y a 3 jours

Ingénieur étude (H/F) - Imagerie optique multimodale et fonctionnelle de sphéroïdes neuronaux en lévitation acoustique

CNRS
Paris Remote
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L'offre en un coup d'oeil
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L'unité

Institut Langevin

Type de Contrat

IT en contrat CDD

Temps de Travail

Complet

Lieu de Travail

75238 PARIS 05

Durée du contrat

13 mois

Date d'Embauche

02/11/2026

Rémuneration

2572

Date limite de candidature : mardi 6 octobre 2026 23:59


Description du Poste
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Les Missions

Le projet correspond à la fin d'un projet ANR collaboratif pour étudier des sphéroïdes neuronaux sous lévitation acoustique afin d'évaluer l'impact des forces mécaniques sur la croissance neuronal.

Le post d'ingénieur est focalisé sur le développement d'un microscope multimodal permet l'étude de ces sphéroïdes. Le microscope combinera 3 modalités innovantes:

  • OCT plein champ dynamique qui permet de réveler toutes les cellules vivantes d'un tissu sans marquage

  • L'OCT spectral pour visualiser le volume du sphéroïde

  • L'imagerie confocale ligne de fluorescence pour l'imagerie calcique.
Le candidat sera en charge de l'alignement et du montage de l'instrument, de la réalisation de pièces mécaniques sur mesure pour optimiser la compatibilité avec le système de lévitation acoustique et réalisera en partie l'interfaçage du microscope.

L'Activité


  • Construction et alignement du module d'imagerie

  • Développement de pièces mécaniques sur mesure

  • Développement de logiciel d'interfaçage de l'instrument

  • Imagerie de tissus biologiques

  • Présentation régulière des travaux réalisés en réunion d'équipe
Votre Profil
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Compétences

Le candidat doit avoir une connaissance avancée des concepts généraux de microscopie, idéalement avec une expérience en imagerie sans marquage voir en OCT

Le candidat doit avoir un niveau avancé en programmation \- avec ou non utilisation d'IA

Le candidat doit être capable de gérer son travail en autonomie et savoir présenter son travail à son encadrant mais aussi à un groupe multidisciplinaire.

Votre Environnement de Travail
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La plupart des organes sont constitués de tissus organisés en feuillets composés de couches distinctes de cellules séparées par des membranes de base issues de la matrice extracellulaire. Cette architecture se retrouve dans divers tissus de l’organisme (cardiaques, pulmonaires, endothéliaux, rétiniens, cérébraux, etc.). La construction de tissus biologiques complexes reste un défi majeur pour l’avenir de la biologie et de la médecine, et la construction de modèles d’organes fonctionnels devient un

enjeu crucial pour la modélisation en biologie et pour des domaines tels que la thérapie cellulaire. Cela nécessite de nouvelles techniques d’assemblage, de structuration et de culture de constructions biologiques tridimensionnelles. La construction de tissus biologiques en 3D présente un certain nombre de défis, notamment la séparation spatiale des groupes de cellules, qui ont tendance à migrer et à se mélanger.

De plus, dans les cas où des connexions et/ou des signaux sont souhaités entre différentes couches cellulaires (dans le cas des neurones, par exemple), une orientation de ces connexions est souvent nécessaire. Pour relever ces défis, l’équipe AcoustoFluidics du PMMH (ESPCI Paris – PSL) et le laboratoire Neurosciences Paris

Seine (NPS) (Université de la Sorbonne) ont développé et optimisé une technologie multimodale innovante alliant lévitation acoustique, fluidique et contrôle des effets mécaniques, visant à fabriquer, structurer, cultiver et stimuler des tissus biologiques complexes en lévitation acoustique. Ils ont démontré la possibilité de faire léviter et d’agréger simultanément des cellules neuronales au niveau des nœuds et des

microstructures spécifiques au niveau des antinœuds, dans un prépolymère d’hydrogel, afin de former des couches de cellules séparées par des couches de

biomatériau, ce qui donne lieu à un tissu laminaire une fois l’hydrogel solidifié.

Cette technologie de culture par structuration 3D a engendré de nouveaux besoins en matière d’imagerie optique et il est devenu nécessaire de développer de nouveaux microscopes permettant la visualisation rapide des cellules à l’intérieur de ces tissus structurés.

Un troisième partenaire, l’équipe NCIS (Nouveaux Concepts pour l’Imagerie et la Détection) de l’Institut Langevin (ESPCI Paris – PSL), a récemment mis au point de nouvelles techniques de microscopie sans marquage, basées sur la tomographie par cohérence optique (OCT), qui exploitent les propriétés optiques intrinsèques des cellules et des tissus afin de reconstruire l’organisation 3D des systèmes biologiques et d’en visualiser toutes les cellules vivantes. Un module de microscope a été

récemment mis au point pour quantifier l’activité cellulaire dans des organoïdes rétiniens et suivre leur développement pendant plusieurs semaines.

Contraintes et risques
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RAS

Rémunération et avantages
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Rémunération

2572

Congés et RTT annuels

44 jours

Pratique et Indemnisation du TT

Pratique et indemnisation du TT

Transport

Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu’à 300€

À propos de l’offre
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Référence de l’offre UMR7587\-OLITHO\-009

Secteur d’activité Sciences de l'Ingénieur et instrumentation scientifique

Emploi type Ingenieur en conception instrumentale (H/F)

Expérience souhaitée 1 à 4 années

À propos du CNRS
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Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi\-spécialiste lui permet d’associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.

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