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Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne

Emplois, thèses & stages

 

Offres post-doctorat, thèse, stage 2018-2019

La thématique BH2N ne propose pas d'offre de thèse ou de post-doctorat pour le moment.

Offre de stage de Master 2 Recherche pour la période de février-août 2019 : Nanoparticles of metal oxides for medical imaging and therapy: targeting of pathologies thanks to biological molecules (Candidater à l'offre sur le site de l'ABG)

 

Thèses en cours

 
Biotests innovants pour l'évaluation de la toxicité de nanoparticules
Thèse Jeune Chercheur Entrepeneur JCE, financement région BFC
Annette Luce Co-directrice de thèse : Nadine Millot
Co-directrice de thèse : Marie-Christine Chagnon (AgroSup Dijon)
 

 

Stages en cours

Amar Alok, étudiant du Master PPN est acueilli par Nadine Millot

 

Jeevana Sriskanthan travaillait en stage de M1 sur les nanoparticules d'oxyde de fer et était encadrée par Lionel Maurizi.

Florian Marquenet travaillait sur les nanoparticules d'oxyde de tantale et était encadré par Julien Boudon.

Hanen Hajji, doctorante de l'IPEIM (Monastir, Tunisie), était acueillie par Nadine Millot

Victoire Asila travaillait en stage de M2 sur les nanoparticules d'oxyde de fer et était encadrée par Lionel Maurizi.

Ayse Uyanik, étudiante de L3 Chimie et Nimisha Singh, doctorante au SVNIT (échange bourse Raman-Charpak, Surat, Inde), étaient acueillies par Nadine Millot

Adrien Maire et Clémence Senez (L3 SVTE) travaillaient sur les nanoparticules de silice mésoporeuses et étaient encadrés par Frédéric Bouyer.

Formation : Thèse ministérielle

Sujet : Nanotubes de titanate radiosensibilisants et vecteurs d’agent thérapeutiques pour des tumeurs prostatiques
Alexis Loiseau Directrice de thèse : Nadine Millot
Co-encadrant : Julien Boudon
 
Formation : Thèse en co-tutelle France-Tunisie

Sujet : Synthèse et caractérisation de nanotubes de titanates fonctionnalisés
Fadoua Sallem Co-directrice de thèse : Nadine Millot
Co-directeur de thèse : Adel Megriche (Université El Mannar, Tunisie)
 
Formation : Master 2 CDM/ESIREM

Sujet : Nanoparticules d'oxydes de tantale pour applications biomédicales
Margaux Desseigne Encadrement : Julien Boudon
 
Formation : M1 NANO

Sujet : Nanoparticules d'oxyde de fer
Fabien Vadot Encadrement : Lionel Maurizi
 
Formation : Master 2 CDM

Sujet : Nanoparticules de silice mésoporeuse
Guillaume Bai Encadrement : Frédéric Bouyer
 
Formation : Pharma 2e année formation approfondie prépa internat

Sujet : Nanoparticules de silice mésoporeuse
Damien Goulley Encadrement : Frédéric Bouyer

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  • Moyens & applications

     

    Le groupe dispose de différentes techniques d'élaboration et de caractérisation pour les nanoparticules et nanostructures développées.

     

    Elab_Carac

    Applications Elaboration Caracterisation

     

    Élaboration

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    Synthèse sous atmosphère inerte : tubes de Schlenk, azote, argon, vide
    Réacteur batch : réacteur de synthèse hydrothermale Anton Paar 450 mL, jauge de pression à 14 bar, agitation mécanique à hélice
    Postes de pesée sécurisée : hottes Safetech
    Postes de sécurité microbiologique : Steril BIO-BAN classe 2 (EN 12469), à recyclage partiel de l'air filtré (70% du volume d'air total) à travers un filtre HEPA H14 (EN 1822-1) et une évacuation partielle de l'air filtré vers l'extérieur (30% du volume d'air total)
    Sonication : générateur ultrasons Sonics VCX 750 (750 W, 20 kHz) équipé de différentes sonotrodes standard, micro ou étagée
    Centrifugation : Centrifugeuses Sigma 2-16PK et Thermo Heraeus Multifuge X1R
    Eau ultrapure : système Elga UHQ-II, jusqu'à 10L d'eau ultrapure par jour (cartouches d'osmose inverse, adsorption de composés organiques, déionisation, ultramicrofiltration et lampe UV)
    Ultrafiltration frontale :
    • système Millipore AMICON 8400 (cellule à agitation, 400 mL, diamètre 76 mm, volume minimum 10 mL, volume mort 1,5 mL, 5 bar max) ;
    • système Millipore XFUF07601 (cellule à agitation résistante aux solvants, volumes de 10 mL à 300 mL, diamètre 76 mm, volume mort 1 mL, 6,2 bar max) ;
    • système Millipore XFUF04701 (cellule à agitation résistante aux solvants, volumes de 2,5 mL à 75 mL, diamètre 47 mm, volume mort 0,3 mL, 6,2 bar max) ;
    • membranes cellulose régénérée ou polyéthersulfone avec seuils de coupure de 1 à 500 kDa.
    Ultrafiltration tangentielle :
    • système Sartorius Vivaflow 200 (cartouches de 200 cm² PES ou RC 3 à 100 kDa + 0,2 µm, volume mort 5,3 mL, volume de recirculation min. < 20 mL, débit de la pompe péristaltique 200-400 mL/min, pression max. 3 bar) ;
    • système GE Healthcare Äkta Flux S (cartouches à fibres creuses PES 3 à 500 kDa, débit de la pompe péristaltique 350 mL/min, réservoir de 500 mL, volume min. 15 mL).
    Evaporateur rotatif : système Büchi Rotavapor R-215, pompage vide V-855 + sonde autodistillation, réfrigérant V-700 et refroidisseur F-105
    Lyophilisation : système VirTis BenchTop 6K (condenseur -85 °C, vide < 20 µbar, capacité condensation 9 L, 12 postes).

     
     
     

    Caractérisation

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    ATG : Setaram TAG 24
    Température maximale 1600°C, atmosphères : N2, Ar, O2, H2, vide
    ATG-SM : TA Instruments Discovery TGA
    Température maximale 1200°C, atmosphères : N2, Ar, O2
    Conductimétrie : conductimètres
    DLS-Zêtamétrie : Malvern Zetasizer NanoZS et NanoZSP
    Passeur échantillon, titrateur automatique, cellule zêta haute concentration, cellule dip
    • La diffusion dynamique de la lumière sert à mesurer le diamètre hydrodynamique des particules et des molécules. Cette technique mesure la diffusion des particules soumises au mouvement brownien et calcule une distribution de taille des particules au moyen de la relation de Stokes-Einstein.
      Caractéristiques : Plage de mesure : 0,3 nm – 10,0 microns* (diamètre) ; Principe de mesure : Diffusion dynamique de lumière ; Volume minimum d'échantillon : 12µL ; Exactitude : Supérieure à +/-2 % selon les latex standards traçables par le NIST ; Précision/répétabilité : Supérieure à +/-2 % selon les latex standards traçables par le NIST ; Précision de l'analyse : 0,1 mg/mL (Lysozyme)
    • L'électrophorèse laser Doppler sert à mesurer le potentiel zêta. Un champ électrique est appliqué sur une solution ou une dispersion de molécules, qui se déplacent ensuite à une vitesse liée à leur potentiel zêta. Le procédé d'interférométrie laser permet de calculer la mobilité électrophorétique et, à partir de là, le potentiel zêta et sa distribution.
      Caractéristiques : plage de mesure : 3,8 nm – 100 microns (diamètre) ; Principe de mesure : Électrophorèse laser Doppler ; Volume minimum d'échantillon : 150 µL (20 µL avec le procédé à barrière de diffusion) ; Exactitude : 0,12 µm.cm/V.s f pour des systèmes aqueux utilisant un matériau de référence standard NIST SRM1980 ; Précision de l'analyse: 10 mg/mL (BSA)
    pH-métrie : pH-mètre Mettler-Toledo
    sonde pH-température + microsonde pH-température
    Spectroscopie micro-Raman : Renishaw InVia
    Sources laser : 532, 633, 785 nm ; microscope confocal ; imagerie Raman rapide (Streamline) ; filtres ultra basses frequences (BVG) : analyses jusqu'à 10 cm-1
    Titrimétrie : titrateur automatique Metrohm
    L'autotitrateur est équipé de trois éléments de distribution de 20 mL (Dosinos 800), d'un agitateur magnétique (801) ou d'un agitateur à hélice (802), un module de conductivité (856) et le tout est piloté par le logiciel Tiamo (davantage d'informations ici).
    Spectroscopie UV-visible : Shimadzu UV2500
    Balayages possibles entre 190 et 900 nm, sphère d'intégration, lecture déportée par fibre optique
    Lecteur microplaques : Thermo multiskan GO
    Libre choix des longueurs d’onde entre 200 à 1 000 nm ; lecture des microplaques multiformats (96 et 384 puits) ; mesures très rapide des plaques et spectre complet des échantillons en moins de 10 secondes

     
     
     

    Applications

    • Imagerie médicale : magnétique (IRM), nucléaire (SPECT, TEP)
    • Thérapie : nanomédicaments anticancéreux, radiosensibilisation de tumeurs, thérapie photodynamique
    • Énergies (cellules solaire, batteries lithium-ion...), environnement

     
     

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  • Membres de l'équipe

     

    PERMANENTS

    Véronique BERARD Véronique BERARD   Julien BOUDON Julien BOUDON
    Maître de Conférences
    Bureau Pharma 281
    Tél. 32 47
    Maître de Conférences
    Bureau C410
    Tél. 59 42
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    Frédéric BOUYER Frédéric BOUYER   Denis CHAUMONT Denis CHAUMONT
    Maître de Conférences
    Bureau C409
    Tél. 91 10
    Maître de Conférences
    Bureau DR11B
    Tél. 59 08
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    Lionel MAURIZI Lionel MAURIZI   Nadine MILLOT Nadine MILLOT
    Chargé de Recherches
    Bureau C408A
    Tél. 61 71
    Professeur
    Responsable thématique
    Bureau C408A
    Tél. 59 37
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    Jean-Claude NIEPCE Jean-Claude NIEPCE   Lucien SAVIOT Lucien SAVIOT
    Professeur émérite
    Bureau C414
    Tél. 61 63
    Directeur de Recherches
    Bureau C408A
    Tél. 61 42
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    NON-PERMANENTS

    Annette LUCE Annette LUCE   Fadoua SALLEM Fadoua SALLEM
    Doctorante
    Bureau C419C
    Tél. 59 63
    Post-doctorante
    Bureau C419C
    Tél. 59 63
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    Amar ALOK Amar ALOK      
    Etudiant
    Bureau C419AB
    Tél. 91 09
     
       

     

     

    Gerold Schneider L'équipe BH2N a accueilli le Prof. Dr. Gerold Schneider
    (Technische Universität Hamburg, Allemagne)

    Head of Institute of Advanced Ceramics

    du 18 juin au 13 juillet 2018

    Plus d'infos : site web Institue Advanced Ceramics
     
    Katrin Löschnerr L'équipe BH2N a accueilli le Dr. Katrin Löschner
    (Technical University of Denmark, Danemark)

    National Food Institute
    Research Group for Nano-Bio Science

    du 3 mai au 29 mai 2018

    Plus d'infos : Page personnelle K. Löschner

     

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  • Activités

     

    Nanoparticules d'oxyde de fer (SPIONs) pour l'imagerie multimodale

    Thematique_SPIONs

    • Nanohybrides SPIONs-phtalocyanine (Pc) développés comme agents de contraste bimodaux pour l'imagerie optique et l'imagerie par résonance magnétique
    • Nanohybrides SPIONs modifiés en surface par 3,4-dihydroxy-L-phenylalanine (LDOPA) ou 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid (DHCA)
    • Nanohybrides SPIONs-LDOPA-PEG2000-MANOTA[64Cu] évalués in vitro et in vivo par IRM-TEP
    • Greffage de protéines à la surface de SPIONs bimodaux afin de cibler des maladies cardiovasculaires et de les imager par IRM-TEP (cardiotoxicité induite par chimiothérapie)
    • Association TiONts + AuNPs pour optimisation la nanoplateforme de radiosensibilisation du cancer de la prostate

    Informations liées : Chem. Commun. 2011 bouton_lien, Chem. Commun. 2013 bouton_lien, RSC. Adv. 2015 bouton_lien, J. Biomed. Nanotechnol. 2015 bouton_lien, EQUIPEX IMAPPI bouton_lien

    Contacts : L. Maurizi, J. Boudon, N. Millot 

     
     

    Développement de nanovecteurs thérapeutiques à base de nanotubes de titanate

    Thematique_TiONts

    • TiONts-SPIONs : nanovecteurs détectables en IRM
    • TiONts-phthalocyanine (Pc) : nanovecteurs prometteurs détectables par imagerie optique
    • TiONts-docétaxel (DTX) : concentration d'un nanovecteur radiosensibilisant dans les tumeurs
    • TiONts-DOTA : évaluation de la biodistribution des nanohybrides par imagerie nucléaire SPECT-CT

    Informations liées : J. Phys. Chem. C 2011 bouton_lien, RSC. Adv. 2015 bouton_lien, Nanomedicine Ed. One Central Press 2014 bouton_lien, Radiother. Oncol. 2013 bouton_lien, Eur. J. Cancer 2014 bouton_lien

    Contacts : J. Boudon, N. Millot 

     
     

    Développement de nanorubans de titanate (TiONrs) pour la médecine régénérative

    Thematique_TiONrs

    • Synthèse maîtrisée, reproductible et pure à 99%
    • Fonctionnalisation des TiONrs par des polyoxydes d'éthylène (PEG) afin de greffer des protéines
    • Couplage par les lysines : adhésion cellulaire

    Informations liées : Dalton Trans. 2015 bouton_lien, Brevet 2014 WO 2014/079890 bouton_lien

    Contacts : V. Bérard, N. Millot 

     
     

    Élaboration de nanoparticules de silice mésoporeuse (MSNs) pour une délivrance contrôlée de médicament anticancéreux

    Thematique_MSNs

    • Synthèse de MSNs dispersées avec un haut rendement
    • Amélioration de la stabilité structurelle des MSNs
    • Étude de l'influence de la chimie de surface des MSNs sur dispersion et l'encapsulation des médicaments
    • Étude de l'influence de la chimie de surface des MSNs sur la cytotoxicité (données préliminaires)
    • Développement de nanohybrides MSNs-nanoparticules d'or (AuNPs) par un lien clivable en fonction du pH pour la délivrance contrôlée de médicaments
    • Évaluation in vitro et in vivo des meilleures formulations de MSNs

    Informations liées : J. Non-Cryst. Solids 2015 bouton_lien, J. Nanopart. Res. 2015 bouton_lien

    Contacts : F. Bouyer 

     
     

    Croissance de TiO2 par MOCVD et Étude des mécanismes de croissance

    Thematique_TiO2

    • Effet LASER aléatoire
    • Compréhension de la croissance catalysée de nanostructures de TiO2 dopé

    Informations liées : Optics Express 2012 bouton_lien

    Contacts : D. Chaumont 

     
     

    Nanoparticules d'oxyde de tantale (TaONPs)

    Thematique_TaONPs

    • Développement de nouvelles nanoparticules d'oxyde de tantale (TaONPs) comme plateforme théranostique
    • Fonctionnalisation de la surface des TaONPs par des ligands permettant le greffage de molécules d'intérêt
    • Greffage de molécules anticancéreuse
    • Tomodensitométrie

    Contacts : J. Boudon, N. Millot 

     
     

    Evaluation de la toxicité et sécurité des nanoparticules

    Thematique_Nanotox

    • Tests de cytotoxicité (MTT, Alamar blue, cinétique de synthèse de l'ARN)
    • Tests de génotoxicité (test des comètes, test Ames, test de micronoyaux)
    • Tests de carcinogénicité (test de trasnformation cellulaire)
    • Étude, compréhension et contrôle des interactions nanomatériaux-protéines

    Informations liées : Nanotoxicology 2013 bouton_lien, plateforme "NanoCare Bourgogne" bouton_lien, Nanoscale 2014 bouton_lien, Biomaterials Science 2015 bouton_lien

    Contacts : L. Maurizi, N. Millot 

     
     

    Action Nationale de Formation CNRS NanoMed 2018

    ANF NanoMed 2018

     

    Fin juin 2018 était organisée une formation sur la nanomédecine par Nadine Millot, Julien Boudon, Lionel Maurizi, Frédéric Bouyer, Fadoua Sallem et Coralie Fèvre. Elle a réuni 65 personnes en Bourgogne durant un programme scientifique de 2,5 jours.

    Davantage d'informations : https://anf-nanomed2018.sciencesconf.org/

     

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  • Contact

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    Téléphone: 03-80-39-59-37

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  • Responsable de l'équipe:
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