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SUMMARY:TBA. - (Yasmina BEDDAR / LPT / Seminar). - 10/03/2026\, 14H
DESCRIPTION:Séminaire LPT \nYasmina BEDDAR\, CNRS (DR14) \nSeminar LPT\, 10/03/2026\, 14H\, 3R4\, salle de conférence \n\n\n\n 
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SUMMARY:Ordres concurrents dans les systèmes à plusieurs électrons : une perspective de groupe de renormalisation. - (Kilian Fraboulet / LPT / Seminar). - 17/03/2026\, 14H
DESCRIPTION:Séminaire LPT \nKilian Fraboulet  MPI-FKF\, Stuttgart \nSeminar LPT\, 17/03/2026\, 14H\, 3R4\, salle de conférence \nSummary\nThe renormalization group is an established approach to study quantum many-body systems\, and this applies especially to one of its modern implementations known as functional renormalization group (FRG). In particular\, the FRG constitutes a flexible and unbiased tool for the study of competing orders. In this talk\, I will outline recent progress in this direction for correlated electron systems. For this\, I will first discuss the competition between antiferromagnetism\, charge density waves and superconductivity in the 2D Hubbard model\, thus making a connection with cuprate superconductors. The special role of bosonization methods will also be emphasized along the way. I will also show how the FRG can be efficiently combined with dynamical mean-field theory to treat d-wave superconductivity and with density functional theory to study altermagnetism. As a next step\, I will increase the complexity of the model including non-local interactions and discuss unconventional superconductivity in an extended Hubbard model with a connection to moiré materials. Special consideration will also be given to the treatment of retarded interactions with electron-phonon couplings. Finally\, I will also highlight recent FRG studies of quantum criticality in Dirac materials\, with a connection to graphene. \n\n\n\n 
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SUMMARY:Impact du cycle cellulaire et de la transcription sur la dynamique de la chromatine. - (Léa Costes / LPT- CBI / Thèse). - 18/03/2026\, 13H30
DESCRIPTION:Soutenance de thèse \nLéa Costes\, LPT-CBI\nsous la direction de Prof. Kerstin BYSTRICKY (CBI) et Prof. Manoel MANGHI (LPT). \nRésumé :\nLes études d’imagerie en cellules vivantes ont montré que la chromatine présente des dynamiques hétérogènes\, reflétant la complexité de l’environnement physique et biologique du noyau. Ces mouvements résultent de l’interaction entre les fluctuations thermiques passives\, la nature polymérique de la fibre de chromatine\, et des processus actifs entraînés par des enzymes nucléaires et des machines moléculaires\, notamment la transcription\, le remodelage de la chromatine et d’autres activités dépendantes de l’ATP. Au-delà de la régulation transcriptionnelle\, la dynamique de la chromatine est également fortement influencée par le cycle cellulaire\, au cours duquel le génome subit d’importantes réorganisations structurelles et fonctionnelles associées à la réplication de l’ADN\, à la duplication de la chromatine et aux changements de l’organisation nucléaire. Dans cette thèse\, nous cherchons à élucider comment le cycle cellulaire et la transcription\, processus central de la régulation du génome\, influencent la dynamique de la chromatine. Pour répondre à ces questions\, nous combinons des simulations numériques et des approches expérimentales. Avec les simulations\, nous étudions comment la progression d’un train d’ARN polymérase II (RNAP2) le long d’un gène affecte le mouvement de la fibre de chromatine. Du point de vue expérimental\, la dynamique de la chromatine est quantifiée dans différentes conditions transcriptionnelles et à différentes phases du cycle cellulaire\, à l’aide du suivi de particules uniques de loci marqués et du suivi à grande échelle de la chromatine (Hi-D). Le mouvement de la chromatine est analysé à l’aide du déplacement quadratique moyen (MSD)\, combiné à un modèle de diffusion mixte intégrant sous-diffusion et mouvements dirigés\, permettant de dissocier les contributions passives d’origine thermique des processus actifs. À l’aide de simulations\, nous montrons que la présence d’un train de RNAP2 réduit la mobilité de la chromatine aux courtes échelles de temps\, et augmente sa mobilité aux échelles de temps longues. En effet\, la vitesse imposée du train de RNAP2 induit un mouvement dirigé de la chromatine\, dont la vitesse est proportionnelle à la vitesse de transcription. Expérimentalement\, nous observons des effets distincts de l’inhibition de la transcription sur la dynamique de la chromatine selon les conditions et les échelles spatiales. L’analyse détaillée et l’interprétation de ces résultats sont actuellement en cours. Concernant le cycle cellulaire\, nous avons observé une diminution progressive du mouvement de la chromatine de la phase S à la phase G2\, par rapport à la phase G1. Cette diminution de la dynamique n’est corrélée ni à l’activité des ADN polymérases\, ni à l’enchevêtrement progressif des chromatides sœurs par le complexe de cohésine. Il apparaît que le doublement du contenu en ADN\, et l’augmentation qui en résulte de la fraction du volume nucléaire occupée par la chromatine\, est responsable de la diminution de la diffusion de la chromatine observée en G2. Cette étude ouvre des perspectives prometteuses pour comprendre comment les fluctuations dynamiques contribuent à la régulation des fonctions nucléaires et/ou y répondent\, dans différents types cellulaires et dans des conditions normales ou pathologiques. \n\n\n\n 
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SUMMARY:Hall effect in quasi-1D interacting systems. - (Thierry Giamarchi / LPT / Seminar). -31/03/2026\, 14H
DESCRIPTION:Séminaire LPT \nThierry Giamarchi (Université de Genève) \nSeminar LPT\, 31/03/2026\, 14H\, 3R4\, salle de conférence \nSummary\nHall effect is one of the most central measures in condensed matter systems. In the most naïve semi-classical theories\, it gives access to the number of carriers. We know however that this vision is way too simple and for non-interacting systems the Hall effect has been beautifully connected to the curvature of the Fermi surface and to topological invariants. However\, and despite severe efforts\, understanding the Hall effect for interacting systems remain an ongoing challenge. \nI will show in this talk how one can compute the Hall effect for coupled 1D structures such as ladders\, and how using numerical approaches one can predict at large tunnelling between the legs of the latter or large interactions a universal behavior of the Hall coefficient for an interacting ladder.. This prediction will be successfully compared with recent experiments in systems with synthetic gauge fields and synthetic dimensions.. \nI will also discuss how in the opposite limit of small tunnelling\, field theory methods such as bosonisation allow to compute the Hall coefficient and related it to the charge stiffness of the system in the absence of a magnetic field.
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