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Développement de plateformes à résonnance de plasmons de surface et à fluorescence, intégrées à des nanotechnologies pour des applications en protéomique et en génomique
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Le marché mondial du diagnostic est en plein essor et cette demande croissante sollicite l’innovation dans le domaine des biocapteurs. Avec l’avènement des nanotechnologies, ainsi que leur intégration aux biocapteurs, de nouvelles applications en diagnostique sont maintenant envisageables. Cette miniaturisation a pour conséquence une consommation d’échantillon et de réactifs plus faible, des temps d’analyse réduits, une sensitivité et une spécificité accrue ainsi qu’un multiplexage élaboré. Autrement dit, ces innovations permettront l’analyse simultanée de plusieurs biomarqueurs associés à une maladie donnée, renforçant donc la validité du diagnostic pour un échantillon biologique ou environnemental. Alternativement, elles soulèveront toutes sortes de questions éthiques …

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Immunocamouflage via la deposition des multicouches de polyelectrolytes
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Les méthodes utilisées pour diminuer la reconnaissance immunologique sont soit d’ordre pharmacologique, soit d’ordre chimique. Dans cette étude, la technique de déposition de couche par couche de polymères sera utilisée pour induire l’immuno-camouflage des globules rouges. Le but de cette étude est de déposer une multicouche de polymères sur la surface de globules rouges non-fixés (GR) et d'évaluer leur interaction avec l'anticorps anti-A. Les polymères utilisés sont le chitosan-phosphoryl choline (CH-PC) avec de l'acide hyaluronic (HA) comme premier ensemble de polymères et le poly-L-lysine-polyethlylene glycol(PLL-PEG) avec de l'alginate(AL) comme deuxième ensemble pour la déposition de multicouches. Les études de potentiel …

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Propriétés des cristaux liquides dispersés dans un polymère préparés sous microgravité
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Les films de cristaux liquides dispersés dans un polymère, PDLC, ont un grand potentiel dans de nombreuses applications technologiques comme par exemple les tableaux affiches, les écrans, les fenêtres, les senseurs, les ordinateurs optiques, etc. Ces films ont été préparés par la méthode de séparation de phase; en particulier la séparation de phase induite par polymérisation et celle induite thermiquement. Nous présentons ici les effets des paramètres de formation des films comme par exemple la viscosité, l'épaisseur, le temps de polymérisation, le champ électrique imposé et la microgravité sur les propriétés et la morphologie des films PDLC.

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