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Paola Rojas : Université Concordia
L'azobenzène est une molécule photosensible qui change de l'isomère trans à cis sous l'excitation UV. Les propriétés de photo-isomérisation de cette molécule sont exploitées dans plusieurs applications pour le domaine biologique. Cependant, l'utilisation directe de la radiation UV est agressive dans les tests biologiques. Afin d'éliminer l'utilisation directe de l'UV, des nouvelles nanoparticules de lanthanide (Ln-UCNP) ont été développées. Ces nanoparticules sont capables de convertir la lumière infrarouge dans des énergies plus élevées et d'obtenir l'émission dans l'UV et visible par le mécanisme «up conversion». Dans cette étude, après l'excitation des Ln-UCNP à 980 nm, l'énergie d'émission des nanoparticules obtenue dans l'UV à 365 nm est transférée à l'azobenzène. La diminution de la bande d'absorption à 347 nm montre l'efficacité des Ln-UCNP dans la réaction de photo-isomérisation trans-cis de l'azobenzène. La modification de Ln-UCNP avec des liposomes et des molécules de l'azobenzène ouvre la voie pour contrôler la livraison des médicaments en utilisant des réactions de photo-isomérisation.
Le colloque se concentre sur la conception, la synthèse et la caractérisation de nanomatériaux. Les propriétés des matériaux nanométriques et nanostructurés découlent de leur échelle de longueur. Le programme du colloque cherchera à être à la pointe de la nanoscience et de ses applications dans des domaines tels que la livraison de drogue, le ciblage cellulaire, le traitement de la maladie, l’imagerie médicale et biologique, la médecine diagnostique, le développement du capteur électronique et les énergies alternatives. Alors que les applications potentielles des structures, des matériaux et des méthodes d’assemblage seront variées, l’accent sera mis sur l’étude des propriétés physiques et chimiques liées à la taille sous-jacents.
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