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 sintéressera à générer de lélectrochimiluminescence (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 lECL. 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 lappliquer 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 lenvironnement, 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
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3. Downstream Simultaneous Electrochemical Detection of Primary Reactive Oxygen and Nitrogen Species Released by Cell Populations in an Integrated Microfluidic Device. Y. Li, C. Sella, F. Lemaitre, M. Guille-Collignon, C. Amatore et L. Thouin, Anal Chem, 90, 2018, 9386-9394 (https://doi.org/10.1021/acs.analchem.8b02039).
4. Electrochemical Generation of Steady-State Linear Concentration Gradients within Microfluidic Channels Perpendicular to the Flow Field. P. Perrodin, C. Sella et L. Thouin, Anal Chem, 92, 2020, 7699-7707 (https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c00645).
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).
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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).
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Mots clés
Electrochimiluminescence, Microfluidique, Microbille, ImmunodosageOffre 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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