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MEcanismes MOléculaires d’espèces biomimétiques (MEMO)

Comprendre les mécanismes moléculaires complexes en jeu dans les milieux biologiques (reconnaissance moléculaire, photochimie, photophysique, réactivité…) nécessite en général d’avoir accès aux interactions microscopiques qui les régissent. Ceci étant souvent difficile du fait de la complexité des systèmes ou de l’effet de l’environnement.Afin de s’affranchir de ces difficultés notre approche est d’identifier de bons systèmes modèles contenant les « ingrédients minimum » impliqués dans lesdits mécanismes, à une échelle plus petite (de l’ordre de la centaine d’atomes) et en phase gazeuse afin [...]
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Électronique

Ce service a pour mission de répondre aux besoins en électronique de l’institut , il assure des développements dans différents domaines, analogique, numérique, hyper-frequences et prend en charge les systèmes d’automate et de contrôle commande, des dispositifs expérimentaux du laboratoire.

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Molécules en Matrice

Au travers de nos études en matrice, milieu inerte à basse température, nous cherchons à comprendre, évaluer et/ou exploiter le rôle de l’environnement sur des processus moléculaires fondamentaux tels que la relaxation électronique ou vibrationnelle, et donc la réactivité de la molécule.

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Formation et évolution précoce de l’astéroïde Ryugu, échantillons Hayabusa2

La mission japonaise JAXA Hayabusa2 a rapporté des échantillons de l’astéroïde primitif carboné Ryugu. Les analyses de ces échantillons par un groupe international dont l’ISMO est membre, dirigé par le Prof. Tomoki Nakamura (Univ. Tohoku, Japon), ont permis de proposer un scénario retraçant l’histoire de Ryugu, incluant sa formation lors de la fragmentation de son astéroïde parent. Ce résultat a fait l’objet d’une actualité de l’INSU.

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Des nanoparticules « cage » enrobées de cyclodextrines libèrent leur contenu dans les cellules cancéreuses

Les nanoparticules hybrides organiques-inorganiques (MOFs) peuvent adsober des quantités importantes de molécules anticancéreuses à partir de leurs solutions aqueuses.
Dans une étude parue dans Int. J. of Pharmaceutics, Ruxandra Gref et l’équipe NanoBIO ont démontré qu’il faut incorporer une quantité optimale de molécule active pour obtenir une libération intracellulaire.
Ces travaux sont présentés sur le site de Life Sciences UPSaclay

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