Un article à découvrir sur le site de l’Université Paris-Saclay qui retrace l’histoire d’une partie de la technologie de VisioCyt®, le produit développé par VitaDX, issue de recherches effectuées au sein de l’ISMO.
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Une formulation lipidique de vitamine C exerce un effet bénéfique sur la peau humaine après dix jours de traitement
Dans une étude parue dans les Scientific Reports de nature.com, des chercheurs de l’ISMO, de l’Institut Galien Paris-Saclay et de l’UMS IPSIT ont proposé une stratégie qui consiste à coupler la Vit C au squalène, composé naturel lipophile présent naturellement au niveau de la peau, notamment dans le sébum. Ce bioconjugué pourrait être un candidat de choix pour la formulation de crèmes anti-âge à usage cosmétique.
Lire la suitePrix « Jeune chercheur » de la CPPS décerné à Marie-Aline Martin
Marie-Aline Martin, chercheure à l’ISMO dans l’équipe SYSTEMAE, a reçu le prix « Jeune chercheur » de la Fédération de Chimie Physique de Paris-Saclay, pour ses travaux sur le développement de nouvelles méthodes d’acquisition et d’analyse de spectres de molécules d’intérêt astrophysique dans les domaines millimétrique et submillimétrique.
Lire la suiteUn nouveau matériau 2D à base de phosphore
Suite aux découvertes sur le graphène, de nouveaux matériaux 2D ont été étudiés dont le phosphorène, difficile à synthétiser par épitaxie.
Pour la première fois, des équipes de l’ISMO, du CEA, du Synchrotron SOLEIL et de l’Université Centrale de Floride, ont réussi à faire croitre par épitaxie une nouvelle structure de pentamères de phosphore auto assemblées sur un substrat d’argent.
Ces travaux sont publiés dans la revue « Advanced Functional Materials ».
Article en hommage à la carrière de Michel Barat
Michel Barat, directeur de recherche au CNRS à l’origine de l’un des 3 laboratoires fondateurs de l’ISMO, nous a quittés en 2018.
Un article publié dans Journal of Physics B retrace sa contribution sur les collisions atomiques avec des les ions multichargés.
Revisiting atomic collisions physics with highly charged ions, a tribute to Michel Barat
Lire la suiteUn cheval de Troie pour combattre le cancer en renforçant la radiothérapie
Une collaboration entre des chercheurs de l’ISMO, de l’IMAP (CNRS/ENS Paris/ESPCI Paris) et de l’IGPS (CNRS/UPSay) a permis de développer une nanoparticule cage (nanoMOF) capable d’absorber un médicament sensibilisateur à la radiothérapie (Gem-MP), de pénétrer dans les cellules tumorales, puis de libérer le médicament à l’intérieur de ses cibles.
Ces travaux, qui font la couverture du journal ChemMedChem font l’objet d’une actualité de l’INC
La réfraction d’atomes de néon pour mesurer les forces attractives vers une surface
L’interaction de Van der Waals entre un atome et une surface représente un défi aussi bien pour les modèles théoriques que pour les expériences. Une équipe de l’ISMO propose une méthode de mesure basée sur la diffraction en incidence rasante d’atomes de Néon (dispositif GIFAD).
Ces travaux expérimentaux et théoriques publiés dans le Journal of Chemistry Letters font l’objet d’une actualité de l’INP
La nano-optique sous la pointe d’un microscope à effet tunnel
Dans cet article de vulgarisation publié dans la revue Photoniques, des chercheurs de l’ISMO expliquent comment le courant tunnel sous la pointe du STM peut être une source d’excitation optique extrêmement locale, ce qui en fait un extraordinaire outil de la nano-optique. Ils donnent un aperçu des possibilités de cet outil en plasmonique et en électroluminescence, lorsque STM et microscopie optique sont associés dans un même instrument.
Lire la suiteHybrider la lumière et la matière, une nouvelle vidéo de la web série MANIP
Dans cette vidéo de l’Institut d’Optique, Elizabeth Boer-Duchemin, enseignante-chercheure à l’ISMO présente sa recherche sur les polaritons.
Les polaritons sont des particules issues du couplage entre un signal électrique et une onde lumineuse. Leur maîtrise permettrait de développer des dispositifs bénéficiant à la fois de la compacité des composants microélectroniques, et de la rapidité de transmission d’information par la lumière.
Manipuler des électrons avec la lumière
Des chercheurs de l’ISMO, de l’Université de Luxembourg, de l’Université de Konstanz (Allemagne) et du CFM (San Sébastien, Espagne) ont utilisé la lumière pour contrôler la dynamique des électrons dans un nanocircuit métallique à des échelles spatiale et temporelle atomiques. Les résultats de l’étude ont été publiés dans Nature Physics.
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