Développement d'un biocapteur associant dispositif à onde de Love et polymères à empreintes moléculaires : caractérisation sous gaz

par Nima Omar Aouled

Thèse de doctorat en Electronique

Sous la direction de Corinne Déjous et de Dominique Rebière.

Soutenue le 16-07-2013

à Bordeaux 1 , dans le cadre de École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) , en partenariat avec Laboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde) (laboratoire) et de Laboratoire de l'intégration du matériau au système / IMS (laboratoire) .

Le président du jury était Raphaël Delépée.

Le jury était composé de Anne-Claire Salaun, Hamida Hallil.

Les rapporteurs étaient Khalifa Aguir, Philippe Ménini.


  • Résumé

    Ces travaux de recherches concernent l'association de la technologie des polymères à empreintes moléculaires aux dispositifs acoustiques à onde de Love afin de réaliser un biocapteur dans le cadre d'un projet ANR Tecsan. La première partie de ces travaux de thèse a dressé plus spécifiquement la mise au point d'un protocole de dépôt localisé de polymères imprimés (MIP) et non imprimés (NIP) en films minces compatibles avec la propagation de l'onde élastique. La seconde aprtie des travaux a visé une caractérisation des films et des capteurs ainsi réalisés, par microscopie à balayage et apr mesures de détection sous gaz. Des éléments relatifs aux propriétés mécaniques (porosité, surfaces spécifiques) des MIPs et NIPs, avant extraction de la molécule cible, puis après extraction et après recapture, ont permis de valider le principe du capteur, ouvrant la voie à l'application en milieu liquide.

  • Titre traduit

    Development of a love wave sensor based on thin film molecularly imprinted polymer, and gas characterization


  • Résumé

    This work deals with the association of molecularly imprinted polymers technology and Love wave devices in order to develop a biosensor in the frame of ANR project, Tecsan. The first part of this work concerned the development and the validation of a protocol for localized deposition of imprinted (MIP) and non-imprinted (NIP) polymeric thin film compatible with the propagation of acoustic wave. The second part exhibited the cahracterization of the coated sensors, by scanning microscopy and deep gas characterization. The proposed characterization technique gives information on surface morphology and porosity of thin MIP films before extraction of the target molecule, then after extraction and after rebinding. It allowed hence, the validation of the sensor principle. These results constitute a god background for future application in medium liquid.


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