Abstract:
La présente invention se rapporte à l'utilisation d'une couche (CS) continue à base de silicium amorphe hydrogéné ou non hydrogéné pour la fixation d'une sonde, dans un procédé d'analyse choisi parmi un procédé de suivi de synthèse biochimique, un procédé de détection de molécules, un procédé de détection d'interaction entre molécules et un procédé de criblage moléculaire, par fluorescence et/ou par résonance plasmonique de surface (RPS) localisée ou non localisée. La présente invention trouve ses applications industrielles notamment dans des procédés de suivi de synthèse biochimique, de détection de molécules, de détection d'interaction entre molécules et de criblage moléculaire.
Abstract:
Procédé de synthèse de composants électroniques incorporant des structures filamentaires nanométriques dans lequel on dépose, dans une membrane (3) nanoporeuse, d'un catalyseur (7) métallique adapté pour pénétrer dans au moins une partie des pores (8) de la membrane (3) nanoporeuse et on réalise une croissance de structures filamentaires sur le catalyseur, dans au moins une partie des pores (8) de la membrane (3) nanoporeuse. La membrane (3) nanoporeuse est préparée de manière adaptée pour que la paroi des pores (8) comporte une zone monocristalline et que l'on épitaxie au moins partiellement le catalyseur (7) sur cette zone monocristalline.
Abstract:
Un dispositif de gestion d'impulsions lumineuses pour mesurer la réaction d'un échantillon exposé à une première impulsion lumineuse, la mesure étant réalisée par analyse d'un signal émis par l'échantillon soumis à une seconde impulsion lumineuse, décalée par rapport à la première impulsion d'un intervalle de temps déterminé, comprend : ·deux détecteurs optiques (21, 23) pour détecter les impulsions de deux faisceaux lumineux émis respectivement par deux sources laser impulsionnelles (1, 3), chaque faisceau émettant des impulsions avec des fréquences de répétition respectives différentes, arbitraires et stables sur une période déterminée en direction dudit échantillon; les détecteurs étant connectés à ·un calculateur (25) pour déterminer l'intervalle de temps entre deux impulsions provenant respectivement du premier et du second faisceau et constituant les premières et secondes impulsions; ledit calculateur étant connecté à un analyseur de mesure (15) de la réaction de l'échantillon ayant comme paramètre d'entrée l'intervalle de temps entreles deux impulsions. De plus, le calculateur (25) utilise un algorithme exploitant la stabilité des fréquences de répétition pour déterminer l'intervalle de temps.
Abstract:
L'invention se rapporte à un procédé d'analyse d'une interaction entre une première molécule etune deuxième molécule liée à une particule, comprenant les étapes suivantes: -mettre en contact la première molécule et la deuxième molécule liée à la particule dans des conditions rendant possible leur interaction, -appliquer un flux liquide déterminé sur la particule liée à la deuxième molécule, -observer un déplacement de la particule liée à la deuxième molécule sous l'action du flux appliqué, -analyser l'interaction en fonction du déplacement observé et du flux appliqué, la particule ayant une résistance hydrodynamiquesupérieure à celle de la première et/ou de la deuxième molécule, et un nombre de Péclet massique supérieur à 1. L'invention se rapporte également à un dispositif d'analyse d'une interaction entre une première molécule et au moins une deuxième molécule, ainsi qu'à l'utilisation du procédé ou du dispositif dans un criblage d'une molécule candidate pour le développement d'un médicament.
Abstract:
The synthesis of electronic components incorporating nanometric filament structures comprises: (a) depositing, on a nanoporous membrane (3), a metallic catalyst (7) adapted to penetrate into at least a part of the pores (8) of the membrane; (b) producing a growth of nanometric filament structures on the catalyst in at least a part of the pores of the membrane; (c) the membrane is prepared in a manner adapted in order that the walls of the pores incorporate a monocrystalline zone and with epitaxy of at least partially the catalyst on this monocrystalline zone. An independent claim is also included for an electronic component produced by this method.