CF202646886
Développements en microfluidique de systèmes électrochimiluminescents à partir de microbilles fonctionnalisées pour des applications analytiques avancées
J-16
Doctorat Doctorat complet
Chimie
Ile-de-France
Disciplines
Autre (Chimie)
Laboratoire
UMR 8228 Chimie Physique et Chimie du Vivant
Institution d'accueil
Sorbonne Université SIS (Sciences, Ingénierie, Santé)
Ecole doctorale
Chimie physique et chimie analytique de Paris Centre - ED 388

Description

Le projet s’intéressera à générer de l’électrochimiluminescence (ECL) à partir de microbilles fonctionnalisées par un luminophore, piégées dans des dispositifs microfluidiques et placées sous conditions de flux. Un premier objectif consistera à mettre au point ces microdispositifs pour capturer réversiblement les billes de taille micrométrique et initier localement de l’ECL. Cela conduira ensuite à optimiser les performances atteintes en fonction des paramètres géométriques et hydrodynamiques, mais aussi à étudier sur le plan fondamental les mécanismes ECL impliqués suivant la nature des réactifs. Un second objectif sera de poursuivre cette approche et de l’appliquer à la détection multiplexée de biomarqueurs modèles par immunodosages avec la conception de circuits microfluidiques intégrés. Ce projet pourrait mener à des avancées significatives dans la conception de capteurs ECL à haute performance pour des applications de détection en biotechnologie, dans l’environnement, ou encore le diagnostic médical.

Compétences requises

Le-la candidat-e devra être titulaire d'un Master en chimie ou en microfluidique avec un intérêt majeur pour la chimie physique et la chimie analytique. Des compétences en micro-fabrication ou/et en électrochimie seront un plus.

Bibliographie

1. C. Lemmer, C. Sella et L. Thouin, Anal. Chem., 83, 2011, 4170-7 (https://doi.org/10.1021/ac2004604).

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5. Electrochemical Assessments of Droplet Contents in Microfluidic Channels. Application to the Titration of Heterogeneous Droplets. T. Delahaye, T. Lombardo, C. Sella et L. Thouin, Anal Chim Acta, 1155, 2021, 338344 (https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338344).

6. Electrochemiluminescence in Microfluidic Channels: Influence of Mass Transport on the Tris(2,2'-Bipyridyl)Ruthenium(Ii)/Tripropylamine System at Semitransparent Electrodes. Y. Ma, C. Sella et L. Thouin, Anal. Chem., 96, 2024, 14650-14659 (https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c03344).

7. Highlighting the Operating Regimes of Microchannel Electrodes under Laminar Flow: Mapping of Photoluminescence and Electrochemiluminescence through Semi-Transparent Electrodes. Y. M. Ma, C. Sella, T. Delahaye et L. Thouin, Electrochem. Commun., 165, 2024, 107759 (https://doi.org/10.1016/j.elecom.2024.107759).

8. Electrochemiluminescence at Functionalized Trapped Microbeads in Microfluidic Channels. B. Carre, Y. Ma, N. Sojic et L. Thouin, ACS Sens, 10, 2025, 8061-8068 (https://doi.org/10.1021/acssensors.5c02800).

9. Redox-Mediated Electrochemiluminescence Enhancement for Bead-Based Immunoassay. A. Fracassa, C. I. Santo, E. Kerr, S. Knezevic, D. J. Hayne, P. S. Francis, F. Kanoufi, N. Sojic, F. Paolucci et G. Valenti, Chem Sci, 15, 2024, 1150-1158 (https://doi.org/10.1039/d3sc06357g).

10. Multiplexed Sandwich Immunoassays Using Electrochemiluminescence Imaging Resolved at the Single Bead Level. F. Deiss, C. N. LaFratta, M. Symer, T. M. Blicharz, N. Sojic et D. R. Walt, J. Am. Chem. Soc., 131, 2009, 6088-9 (https://doi.org/10.1021/ja901876z).

Mots clés

Electrochimiluminescence, Microfluidique, Microbille, Immunodosage

Offre financée

Type de financement
Contrat Doctoral

Dates

Date limite de candidature 11/05/26

Durée36 mois

Date de démarrage01/10/26

Date de création18/03/26

Langues

Niveau de français requisAucun

Niveau d'anglais requisB2 (intermédiaire)

Divers

Frais de scolarité annuels400 € / an

Contacts

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