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14 résultats de recherche
pen icon Communication
Imagerie tissulaire par microscopie de seconde harmonique interférométrique
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Dans le cadre de nos recherches sur les techniques de microscopie optique non linéaire, nous avons imagé du tendon de queue de souris, un tissu connectif riche en protéines de collagène de type I, avec une technique de microscopie de seconde harmonique interférométrique (figure 1a). Cette technique, qui n’avait encore jamais été employée pour l’imagerie tissulaire, permet de déterminer l’orientation relative des différentes structures émettrices de seconde harmonique (noncentrosymétriques). Nous avons observé que l’orientation structurale des fibrilles de collagène dans ce tissu peut être maintenue sur des distances de plus de 150 μm le long de leur axe tandis que …

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Science attoseconde au nanomètre de longueur d'onde
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À l’heure actuelle, les impulsions femtosecondes de rayonnement-X dans la région spectrale du keV (~1 nm de longueur d’onde) sont possibles que sur les grandes infrastructures telles que les Lasers à Électrons Libres (SLAC USA, XFEL Européen – en construction) et les synchrotrons offrant la technologie “femtosecond X-ray slicing”. Bien que les résultats scientifiques obtenus avec ces infrastructures sont remarquables et permettront des percées importantes, il s’agit d’installations de recherche imposantes qui nécessitent des investissements financiers de l’ordre du milliard de dollars et elles répondent difficilement aux multiples besoins de la communauté scientifique en raison de leur accès restreint. D’ailleurs, …

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Imagerie multiphotonique multimodale
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La microscopie multiphotonique de fluorescence est une instrumentation moderne pour l’imagerie des tissus biologiques et est largement utilisée par la communauté biomédicale. L’utilisation de la lumière rend cette méthode d’imagerie non-invasive, ce qui permet de l’utiliser dans un contexte in vivo. De plus, cette approche d’imagerie offre le meilleur compromis entre la profondeur et la résolution spatiale. L’optique multiphotonique comme méthode d’imagerie des tissus biologiques n’est pas limitée qu’à la fluorescence. Trois autres techniques sont possibles, soient : 1) GSH; génération de la seconde harmonique, 2) GTH; troisième harmonique et 3) CARS; « coherent anti-Stokes Raman scattering ». Les microscopies …

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BioFemtoVision Canada. Greffe lamellaire postérieure de la cornée assistée par laser femtoseconde et génie tissulaire : développement technologique et impact socio-économique
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Les pathologies de l’endothélium cornéen, incluant la dystrophie de Fuchs et la kératopathie du pseudophaque, sont responsables de 42% des 40,000 transplantations cornéennes réalisées chaque année en Amérique du Nord. L’évolution naturelle de cette maladie résulte en une cécité progressive et douloureuse pour laquelle il n’existait jusqu’à présent qu’un seul traitement, le remplacement pleine épaisseur de la cornée. Or, cette technique s’accompagne d’importants effets secondaires et complications. Le groupe BioFemtoVision Canada est formé de six équipes ayant uni leurs efforts pour aborder de façon efficace et complémentaire la problématique de la transplantation cornéenne pour endothéliopathie au Canada. Notre but est …

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Microscopie optique de seconde harmonique et de force piézoélectrique de matériaux polaires
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Les propriétés polaires de matériaux aussi bien inorganiques que biologiques sont étudiées en utilisant une technique de microscopie multimodale. Il s’agit de caractériser un tenseur de susceptibilité de troisième ordre du matériau par microscopie optique de seconde harmonique ainsi que de caractériser ses propriétés polaires par une technique de microscopie de force piézoélectrique, et de comparer les résultats obtenus. Les matrices biologiques ayant une densité importante en collagène de type I (ex : fascia, tendon) contiennent des structures polaires qui peuvent être visualisées par microscopie de seconde harmonique (SH) et de force piézoélectrique (PFE). L’observation de signal SH dans les …

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Génération d'impulsions laser ultra brèves et caractérisation du seuil d'ablation dans les diélectriques pour des impulsions de durées variables
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Les impulsions laser femtosecondes ont été largement utilisées pour explorer la dynamique électronique dans les atomes et dans les molécules. Il a été montré que l’ionisation des électrons peut se produire selon différents processus et peut mener à la formation d’un plasma en augmentant la densité d’électrons libres. L’ablation se produit lorsque l’énergie ainsi transférée à la matière atteint le seuil d’endommagement. Dans le contexte de l’utilisation des laser femtosecondes en ophtalmologie, nous étudions le seuil d’ablation dans les diélectriques et des des échantillons de tissus de la cornée pour des impulsions laser d’une durée de quelques femtosecondes allant jusqu’à …

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Contrôler avec une précision attoseconde la dynamique électron-ion induite par recollision
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Lorsqu’un atome (ou molécule) est ionisé par une impulsion laser intense de polarisation linéaire, il y a une probabilité significative que l’électron éjecté revienne à l’ion avec une énergie importante (quelques dizaines de eV). Cette recollision peut induire différents processus tels que la génération d’harmoniques, des collisions élastiques et inélastiques. Pour chaque demi-cycle optique de l’impulsion laser, il y a un train d’impulsions électroniques attosecondes qui revient vers l’atome. Cette dynamique de recollision a lieu sur l’échelle temporelle du cycle optique (2.66 fs à 800 nm). Avec l’horloge moléculaire, il est possible de caractériser cette dynamique attoseconde. Dans cette présentation, …

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