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En radiobiologie, au cours de l'irradiation ionisante d'échantillons, il a d’ores et déjà été établi que les électrons secondaires de faible énergie (LEE, de 0 à 30 eV), peuvent être responsables d’une partie non négligeable des dommages induits à l’ADN. Cependant, à cause du faible parcours de ces électrons, leur étude était jusqu’à présent limitée à l’irradiation de molécules d’intérêt biologique en phase solide, sous forme de films minces. Grâce à la photolyse de l’eau générée le long du parcours d'un laser femtoseconde suite à sa filamentation au sein d'une solution aqueuse, il en résulte une production exclusive d'électrons lents …
Jusqu’à ce jour, les lasers femtosecondes ont très peu contribué à la radiobiologie et la radiothérapie. Nous présenterons des résultats illustrant que la filamentation laser en phase aqueuse est l’équivalent de la radiolyse pulsée. L’ionisation filamentaire engendrée par l’absorption multiphotonique et par effet Bremsstrahlung inverse produisent des électrons de faible énergie (6.5 eV dans l’eau) qui sont équivalents aux électrons de faible énergie obtenus suite à l’irradiation avec des rayons gamma ou d’ions lourds. Premièrement, nous montrerons, par absorption transitoire femtoseconde, que la filamentation laser dépose une trace caractéristique d’électrons solvatés. Deuxièmement, les électrons de faible énergie génèrent une concentration …
L’étude et le développement de dispositifs de génération et de détection de radiation terahertz est d’une très grande actualité. L'intérêt de ce type de radiation est lié aux nombreuses applications qui en découlent, aussi bien en sciences fondamentales qu'en sciences appliquées. Dans le secteur biomédical, par exemple, l’imagerie terahertz est l’une des applications les plus prometteuses pour révéler des détails associés à l'absorption des molécules polaires. En physique et en chimie, ce type de radiation permet d'étudier la dynamique de certains phénomènes ultrarapides, dans la gamme de l’infrarouge lointain (centaines de µm) ou dans la région des faibles énergies (quelques …
Les améliorations récentes au niveau des sources laser à impulsions ultracourtes et des dispositifs photoniques utilisés comme émetteurs et détecteurs de rayonnement terahertz permettent d'entrevoir le développement de nouveaux outils de diagnostic dans le domaine du biomédical et du contrôle de qualité en industrie. La physique des émetteurs et des détecteurs terahertz, fabriqués à partir d'une technologie de semi-conducteurs III-V, sera brièvement revue. Quelques astuces expérimentales mises de l'avant afin d'améliorer les performances de ces dispositifs seront discutées. Nous décrirons les techniques expérimentales utilisées pour caractériser ces dispositifs et présenterons quelques exemples d'applications des techniques d'imagerie et de spectroscopie terahertz.
La thérapie photodynamique du cancer est une thérapie sélective appliquée aux tissus cancéreux à l'aide d'agents chimiques (photosensibilisateurs) stimulés par un rayonnement lumineux approprié. Notre étude porte sur les photosensibilisateurs suivants: bis(n-rh-hexylsiloxy) [I], bis(diméthylocta-décyloxysily) [II], bis(diméthyltetréthylsiloxy) [III], bis(tetr-butylméthyldiméthylsiloxy) [IV], 2,3-naphtalocyanine de silicium (SiNc); 2,3-naphtalocyanine de zinc (ZnNc) [V]; 2,3-naphtalocyanine d'aluminium [VI]; phthalocyanine de silicium [VII], phthalocyanine de zinc [VIII], phthalocyanine d'aluminium [IX]. Une méthode d'étalonnage, pour obtenir le rendement quantitatif d'oxygène singulet (1O2), a été développée avec l'utilisation de capteur d'oxygène singulet le 9,10-diphénylanthracène (DPA). Nous avons ainsi calculé des rendements quantiques d'oxygène singulet pour le composé I, Φ = …
La photothérapie dynamique d'un cancer est une thérapie sélective appliquée aux tissus cancéreux à l'aide d'agents chimiques (photosensibilisateurs) stimulés par un rayonnement lumineux approprié. Notre étude porte sur les photosensibilisateurs à base de phtalocyanines et de naphtalocyanines. Nous mesurerons le rendement de formation d'oxygène singulet, ainsi que de différents radicaux libres. Nos mesures seront effectuées à l'aide de la fluorescence d'éclair résolue dans le temps et de la photolyse d'éclair nanoseconde. Nous déterminerons spectroscopiquement les bases des différents mécanismes d'action de ces photosensibilisateurs (types I et II). Nos résultats, ainsi que la discussion et les conclusions s'y rapportant, seront présentés …
L'intérêt théorique et expérimental porté à l'électron solvaté provient du fait qu'il constitue une espèce chimique élémentaire très réactive. Le procédé habituellement utilisé pour le produire est la radiolyse pulsée. On peut également en générer par des méthodes photochimiques dans des solutions ou des liquides purs. Nous traiterons de la photoinisation de l'eau pure en focalisant des impulsions laser de 2 eV, très courtes (< 200 fs) et très puissantes (> 10^13 W/cm²). Le seuil d'ionisation de l'eau se situant à 6,5 eV, celle-ci est donc le résultat d'un processus multiphotonique (4 ou 5 photons). L'apparition de l'électron solvaté se …