Thèse soutenue

Développement de nano-capteurs épigénétiques amplifiés par la plasmonique UV
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Auteur / Autrice : Marion Castilla
Direction : Jérôme PlainJulien Proust
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Matériaux, Mécanique, Optique, Nanotechnologie
Date : Soutenance le 16/12/2021
Etablissement(s) : Troyes
Ecole(s) doctorale(s) : Ecole doctorale Sciences pour l'Ingénieur (Troyes, Aube)
Partenaire(s) de recherche :  : ANR (Agence nationale de la recherche)
Laboratoire : Lumière- nanomatériaux et nanotechnologies / L2n
Jury : Président / Présidente : Emmanuelle Lacaze
Examinateurs / Examinatrices : Jérôme Plain, Julien Proust, Emmanuelle Lacaze, Éric Finot, Mona Tréguer-Delapierre, Sophie Camelio, Jérôme Wenger
Rapporteurs / Rapporteuses : Éric Finot, Mona Tréguer-Delapierre

Mots clés

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Résumé

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Cette thèse concerne le développement d’un nano-capteur à base de nanoparticules et d’ADN. L’objectif était de fabriquer un dispositif permettant de suivre les modifications épigénétiques de l’ADN, par exaltation de fluorescence, dans le domaine des ultraviolets. Dans un premier temps, une nouvelle synthèse de nanoparticule d’aluminium colloïdale a été réalisée, en utilisant la sonochimie et la solvochimie. Ces nanoparticules ont été caractérisées optiquement pour confirmer leurs propriétés plasmoniques UVs, à l’aide d’un microscope optique confocal, développé pour le projet. Enfin, un protocole de fonctionnalisation entre l’aluminium et l’ADN a été mis en place pour finaliser le capteur. En parallèle, des mesures de suivi d’exaltation de la fluorescence par un métal (MEF) ont été conduites, dans le visible, pour démontrer l’apport de la plasmonique dans les modifications des transitions électroniques du fluorophore. Pour cela, la technique de spectroscopie de corrélation de fluorescence (FCS) a notamment été utilisée. Ce projet ouvre la voie à de nouveaux projets de recherche, que ce soit en adaptant la nouvelle synthèse à d’autres métaux ou en changeant la fonction primaire du capteur.