Centre de ressources biologiques (CRB)

Centre de ressources biologiques (CRB)

Responsable : Dr Elisabeth Menu (DR2 Inserm)

Recherche thématique

Laboratoire immunité et transmission (LIT)

Les programmes de recherche du Laboratoire immunité et transmission (LIT) du Département IDMIT portent sur les interactions hôte-pathogène. L’équipe est composée d’immunologistes, d’experts en réponse de l’hôte à l’infection et aux vaccins, de microbiologistes, de biologistes moléculaires et cellulaires ainsi que de médecins.

Mieux comprendre pour mieux prévenir les maladies infectieuses

Les programmes de recherche du LIT s’étendent des mécanismes moléculaires jusqu’aux applications cliniques afin de guide le développement de stratégies préventives et thérapeutiques efficaces pour le contrôle des infections.

Axe 1 — Comprendre et contrôler les maladies infectieuses
Etude des réponses cellulaires à l’infection virale au niveau moléculaire, de l’immunité des muqueuses et de la physiopathologie des infections sexuellement transmissibles et respiratoires, jusqu’au développement de stratégies anti-infectieuses innovantes.

Axe 2 — Comprendre les mécanismes d’action des vaccins
Analyse de l’induction de la mémoire innée, de la persistance des antigènes vaccinaux, du rôle de l’histoire immunologique de l’hôte, avec une exploration d’approches vaccinales personnalisées selon l’âge, le microbiote et l’environnement local.

Comprendre et contrôler les maladies infectieuses
Comprendre les mécanismes d'action des vaccins
Comprendre et contrôler les maladies infectieuses
Comprendre les mécanismes d'action des vaccins

Thématiques de recherche

In et lorem viverra nibh convallis lacus pellentesque morbi porttitor.

Virologie moléculaire et cellulaire2026-06-04T15:25:31+02:00

Cet axe de recherche vise à déchiffrer les réponses cellulaires à l’infection virale au niveau moléculaire, en utilisant comme modèles complémentaires le VIH dans les macrophages, et le parvovirus B19 dans les cellules érythroïdes.

L’objectif majeur est d’élucider l’influence du cycle de division et l’état de différenciation sur la capacité de la cellule hôte à détecter, contrôler ou, au contraire, favoriser la réplication virale. Une attention particulière est portée sur le rôle du facteur de restriction SAMHD1, dont l’activité est contrôlée au niveau post-transcriptionnel selon l’état cellulaire.

L’approche est multidisciplinaire, combinant virologie, immunologie cellulaire et moléculaire, imagerie et analyses omiques, notamment (épi-)transcriptomique et protéomique. Des outils de modification génomique, notamment CRISPR/Cas9, sont utilisés pour valider les mécanismes identifiés. Ces travaux permettront de faire progresser la compréhension du dialogue hôte/virus, et de faire émerger des stratégies innovantes d’amélioration de la réponse immunitaire aux infections virales, applicables à l’échappement tumorale et aux maladies auto-immunes.

PI : Z. Kadri (CEA), A. Zamborlini (PU)

Interactions hôte-pathogène et prévention de la transmission2026-06-04T15:31:21+02:00

Ces recherches ont pour objectif l’étude des interactions cellulaires et moléculaires des microorganismes pathogènes avec leur hôte afin de mieux comprendre les mécanismes par lesquels ils induisent la maladie. Il s’agit notamment d’étudier la réponse immunitaire que l’hôte développe naturellement lors d’une infection, depuis les étapes précoces inflammatoires jusqu’à la mise en place d’une mémoire immunitaire de long terme.

Il est ainsi possible de mettre en évidence les dérégulations de cette réponse qui caractérisent, d’une part certaines maladies aiguës telles que les pneumonies, le sepsis, les infections virales sévères comme la grippe, la Covid-19 ou les infections par les arbovirus comme chikungunya, la dengue, la fièvre jaune ou zika, et d’autre part les maladies infectieuses chroniques, comme le Sida ou la tuberculose.

La compréhension des mécanismes sous-jacents est nécessaire pour élaborer de nouvelles approches thérapeutiques, notamment des immunothérapies, ou de prévention, comme les vaccins.

PI : A-S. Beignon (CNRS), M. Cavarelli (CEA), Z. Kadri (CEA), M. Labetoulle (PU-PH), F. Martinon (Inserm), E. Menu (Inserm), N. Seddiki (CEA), K. Sii Felice (CEA), A. Zamborlini (PU)

Immunité muqueuse et contrôle de la transmission2026-06-04T15:28:05+02:00

Ces recherches explorent les interactions entre le système immunitaire, le microenvironnement et les agents pathogènes au niveau des muqueuses, à l’aide de modèles in vitro, ex vivo et in vivo pour comprendre les mécanismes qui déterminent la susceptibilité ou la résistance aux infections.

Dans le cadre des infections sexuellement transmissibles (IST), les chercheurs étudient comment l’inflammation et le microbiote influencent la transmission de Chlamydia trachomatis et du VIH-1/SIV. Ils évaluent des interventions modulant le microbiote et analysent le rôle des phagocytes mononucléés dans l’infection et l’inflammation.

Du côté des infections respiratoires et à l’aide de modèles d’infection chez le primate non humain et de cultures 3D humaines, les chercheurs décryptent les mécanismes reliant inflammation, déséquilibre immunitaire et lésions tissulaires induites par le VRS, le SARS-CoV-2 ou le virus de la grippe. Enfin, dans le domaine de la transplantation pulmonaire, ils développent des approches de thérapie génique pour renforcer la résistance des greffons aux infections chez les patients immunodéprimés.

PI : M. Cavarelli (CEA), E. Menu (Inserm), K. Sii Felice (CEA)

Immunité pédiatrique2026-06-04T15:28:33+02:00

Ces recherches portent sur le développement et la maturation du système immunitaire au cours de l’âge infantile, ainsi que sur les réponses aux infections naturelles et aux vaccinations chez le nourrisson. Elles visent à caractériser les réponses innées et adaptatives de la naissance à l’âge juvénile, et à évaluer la capacité du système immunitaire à éliminer les infections et à limiter la transmission des agents pathogènes.

Les interventions immunitaires sont étudiées via le transfert d’anticorps maternels et par des approches directes chez l’enfant, telles que la vaccination ou l’administration d’immunoglobulines. L’influence des modifications précoces du microbiote, ainsi que l’effet des infections sur le microbiote sont aussi analysés.

Ces travaux intègrent des modèles précliniques et des échantillons humains pour valider les biomarqueurs et décrypter les mécanismes immunologiques. Ils contribuent à une compréhension approfondie du développement et du fonctionnement du système immunitaire infantile, avec des implications directes pour la santé.

PI : E. Menu (Inserm), N. Seddiki (CEA), C. Vauloup-Felloup (PU-PH)

L’inflammation dans les maladies infectieuses de l’œil2026-06-04T15:30:39+02:00

L’objectif principal de ces recherches est d’identifier les interactions entre d’une part les agents infectieux responsables de maladies du globe oculaire et des tissus neurologiques connectés, et d’autre part le système immunitaire, qu’il s’agisse des réactions immunes innées ou adaptatives. En effet, les maladies oculaires d’origine infectieuses résultent le plus souvent d’une combinaison de la destruction tissulaire induite directement par l’agent infectieux et des dégâts tissulaires générés par la réaction immunitaire dirigée contre cet agent infectieux.

Une meilleure caractérisation de ces mécanismes est l’étape indispensable pour le développement de nouvelles cibles thérapeutique ou de nouveaux tests diagnostiques permettant d’identifier plus rapidement les patients à risque de complications post-infectieuses majeures, ou de récidive infectieuse, afin de proposer une thérapeutique personnalisée.

Ces travaux portent essentiellement sur les complications oculaires et neurologiques provoquées par le virus herpès de type 1 (HSV1), qui a récemment été considéré comme impliqué dans la pathogénie de la maladie d’Alzheimer.

PI : O. Haigh (CEA) , M. Labetoulle (PU-PH), A. Rousseau (PU-PH)

Mécanismes d’action des vaccins2026-06-04T15:31:59+02:00

Ces recherches visent à décrypter comment les vaccins et leurs adjuvants induisent et maintiennent une mémoire immunitaire et une protection contre les maladies infectieuses, à la fois systémique et tissulaire. Elles examinent les rôles de la biodistribution et la persistance des vaccins, des réponses précoces, locales et systémiques, de la réponse innée effectrice mais également de la réponse innée mémoire, c’est-à-dire de l’immunité entrainée, et la contribution des cellules non-immunitaires.

Ces recherches explorent également l’influence des mémoires préexistantes, du microbiote, de l’âge et de l’inflammation chronique sur l’efficacité vaccinale. Des modèles mathématiques des réponses vaccinales complémentent nos études in vitro et in vivo pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires mis en jeu, générer des hypothèses mécanistiques et les tester in silico.

PI : A.-S. Beignon (CNRS), F. Martinon (Inserm)

Responsable

Elisabeth Menu

Responsable du LIT, Elisabeth Menu est directrice de recherche Inserm (DR2) spécialisée en immunologie des muqueuses et maladies infectieuses. Après un doctorat en immunologie de la reproduction et de l’interface materno-fœtale, elle a réalisé un postdoctorat en immunologie à Harvard.

Elle dispose d’une expertise sur l’environnement muqueux, incluant le microbiote, l’immunité du tractus reproducteur féminin, les modèles précliniques, adultes et pédiatriques, ainsi que les modèles de muqueuses in vitro et ex vivo.

Quelques publications

  • Pinaud M., Zamborlini A. (2025). Electroporation-based CRISPR-Cas9-mediated gene knockout in THP-1 cells and single-cell clone isolation. J Vis Exp, 216. Lire.

  • Reot L., Adapen C., Cannou C., Nunez N., Lakoum S., Pimienta C., Lacroix L., Binois O., Frydman N., Nugeyre M.-T., Le Grand R., Menu E. (2024). Seminal plasma inhibits Chlamydia trachomatis infection in vitro, and may have consequences on mucosal immunity. Sci Rep, 14(1):21050. Lire.

  • Mantel N., Piras-Douce F., Chautard E., Marcos-Lopez E., Bodinham C.L., Cosma A., Courtois V., Dhooge N., Gautheron S., Kaufmann S.H.E., Pizzoferro K., Lewis D.J.M., Martinon F., Pagnon A., Raynal F., Dereuddre-Bosquet N., Le Grand R. (2024). Cynomolgus macaques as a translational model of human immune responses to yellow fever 17D vaccination. J Virol, 98(5):e0151623. Lire.

  • Passaes C., Desjardins D., Chapel A., Monceaux V., Lemaitre J., Mélard A., Perdomo-Celis F., Planchais C., Gourvès M., Dimant N., David A., Dereuddre-Bosquet N., Barrail-Tran A., Gouget H., Guillaume C., Relouzat F., Lambotte O., Guedj J., Müller-Trutwin M., Mouquet H., Rouzioux C., Avettand-Fenoël V., Le Grand R., Sáez-Cirión A. (2024). Early antiretroviral therapy favors post-treatment SIV control associated with the expansion of enhanced memory CD8+ T-cells. Nat Commun, 15(1):178. Lire.

  • Suphaphiphat K., Desjardins D., Lorin V., Dimant N., Bouchemal K., Bossevot L., Galpin-Lebreau M., Dereuddre-Bosquet N., Mouquet H., Le Grand R., Cavarelli M. (2023). Mucosal application of the broadly neutralizing antibody 10-1074 protects macaques from cell-associated SHIV vaginal exposure. Nat Commun, 14(1):6224. Lire.

  • Rousseau A., Haigh O., Le Grand R., Palgen J.-L., Lemaitre J., Deback C., Oziol N., Lomonte P., Labetoulle M. (2022). Initial TK-deficient HSV-1 infection in the lip alters contralateral lip challenge immune dynamics. Sci Rep, 12(1):8489. Lire.

  • Van Tilbeurgh M., Maisonnasse P., Palgen J.-L., Tolazzi M., Aldon Y., Dereuddre-Bosquet N., Cavarelli M., Beignon A.-S., Marcos-Lopez E., Gallouet A.-S., Gilson E., Ozorowski G., Ward A.B., Bontjer I., McKay P.F., Shattock R.J., Scarlatti G., Sanders R.W., Le Grand R. (2022). Innate cell markers that predict anti-HIV neutralizing antibody titers in vaccinated macaques. Cell Rep Med, 3(10):100751. Lire.

  • Fovet C.-M., Pimienta C., Galhaut M., Relouzat F., Nunez N., Cavarelli M., Sconosciuti Q., Dhooge N., Marzinotto I., Lampasona V., Tolazzi M., Scarlatti G., Ho Tsong Fang R., Naninck T., Dereuddre-Bosquet N., Van Wassenhove J., Gallouët A.-S., Maisonnasse P., Le Grand R., Menu E., Seddiki N. (2022). A case study to dissect immunity to SARS-CoV-2 in a neonate nonhuman primate model. Front Immunol, 13:855230. Lire.

  • Adapen C., Réot L., Nunez N., Cannou C., Marlin R., Lemaître J., d’Agata L., Gilson E., Ginoux E., Le Grand R., Nugeyre M.-T., Menu E. (2022). Local innate markers and vaginal microbiota composition are influenced by hormonal cycle phases. Front Immunol, 13:841723. Lire.

  • Palgen J.-L., Tchitchek N., Rodriguez-Pozo A., Jouhault Q., Abdelhouahab H., Dereuddre-Bosquet N., Contreras V., Martinon F., Cosma A., Lévy Y., Le Grand R., Beignon A.-S. (2020). Innate and secondary humoral responses are improved by increasing the time between MVA vaccine immunizations. NPJ Vaccines, 5(1):24. Lire.

Autres unités de support
à la recherche

Go to Top