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Développement d'outils analytiques par et pour la microfluidique : caractérisation d'écoulements d'objets dissous et intégration d'un système de séparation sans matrice de biomolécules

机译:微流体分析工具的开发以及用于微流体分析工具的研究:溶解物体的流动表征和不带生物分子基质的分离系统的集成

摘要

L'étude du transport de particules en solution aux nano-échelles est de vaste intérêt et trouve des applications dans des domaines aussi éloignés que la biologie ou la conversion d'énergie. Son étude comporte deux facettes, suivant que l'entité transportée est utilisée comme traceur, auquel cas l'intérêt consiste en la révélation d'un micro-environnement, soit elle constitue l'objet de l'étude, et il importe alors de caractériser sa dynamique dans un environnement contrôlé. Dynamique et transport sont intimement liés. Le premier terme est plus naturellement associé à l'objet individuel. Le second fait quant à lui référence à la masse, à une dynamique globale, une dynamique d'ensemble d'objets. Il n'existe a priori aucune frontière entre les deux, tout juste une différence d'échelle. La physique se joue de cette dualité si bien que le transport de plusieurs est aujourd'hui compris à partir de l'objet unique, et le comportement global est appréhendé via des mécanismes moléculaires. Dans ce travail, nous souhaitons comprendre les propriétés de transport d'objets individuels dilués sous deux formes. La première concerne la dynamique d'objets parfaits pour la caractérisation d'un micro-environnement. La seconde concerne la dynamique d'objets dans un environnement maîtrisé. Nous avons mis en place lors une méthode innovante de caractérisation d'écoulements dans des canalisations sub-micrométriques. Ce travail a impliqué la construction d'un modèle basé sur la densité de probabilité de vitesse de nano-sphères dans des écoulements laminaires. Cette approche a ensuite été validée par dynamique brownienne et mise à l'épreuve pour l'étude d'écoulements dans des nano-fentes fabriquées au laboratoire. Cette comparaison nous a permis de mettre en avant une force de lift géante tendant à faire migrer les particules perpendiculairement aux lignes de champ, un phénomène jusqu'ici non décrit dans la littérature. La poursuite des expérimentations nous a permis de décrire les paramètres influents sur l'amplitude de cette force. Notre attention s'est alors tournée vers l'étude de la dynamique de molécules d'ADN en solution dans des structures confinées, sous un actionnement hybride, à la fois hydrodynamique et électrocinétique. L'utilisation d'un fluide non-newtonien nous a alors permis de mettre en évidence le caractère non linéaire de la superposition des modes d'actionnement. Des stratégies expérimentales ont été spécifiquement développées afin de cartographier des densités de présence inhomogène des molécules dans les canalisations. Cet effet a alors été récupéré pour permettre la séparation de biomolécules par taille sous actionnement hybride. Au demeurant, ce travail expérimental, à la frontière de la physique des fluides, de l'ingénierie de la nano-fabrication, de la physique statistique, nous a permis de construire une méthode innovante de vélocimétrie de particules, la mise en évidence de phénomène de migration transverse d'objets solides et flexibles dans des écoulements aux nano-échelles, et la construction d'un démonstrateur pour la séparation de biomolécules par taille.
机译:对纳米级溶液中颗粒传输的研究引起了极大的兴趣,并发现了在生物学或能量转换等遥远的领域中的应用。它的研究有两个方面,具体取决于被运输的实体是否用作示踪剂,在这种情况下,关注点在于揭示微观环境,这就是研究的对象,因此表征是很重要的在受控环境中的动态变化。动力与运输紧密相连。第一项更自然地与单个对象相关联。第二种是指质量,是指一组对象的全局动态性。两者之间没有先验的界限,只是规模不同。物理学具有这种二重性,因此现在可以从单个对象了解许多物质的运输,而可以通过分子机制来了解整体行为。在这项工作中,我们想了解稀释成两种形式的单个物体的传输特性。第一个涉及用于表征微环境的完美物体的动力学。第二个问题涉及受控环境中对象的动力学。我们实施了一种创新的方法来表征亚微米管道中的流量。这项工作涉及基于层流中纳米球的速度概率密度构建模型。然后通过布朗动力学验证了该方法,并对该方法进行了测试,以研究实验室制造的纳米槽中的流动。这种比较使我们能够突出巨大的提升力,该提升力倾向于使粒子垂直于磁力线迁移,这一现象迄今在文献中并未描述。继续进行实验使我们能够描述影响此力幅度的参数。然后,我们的注意力转向了在流体驱动和电动混合驱动下,在受限结构中溶液中DNA分子动力学的研究。然后,使用非牛顿流体使我们能够突出促动模式叠加的非线性特征。为了绘制管道中分子的不均匀存在的密度,专门开发了实验策略。然后恢复该作用,以允许在混合驱动下按大小分离生物分子。此外,这项实验工作在流体物理学,纳米制造工程,统计物理学的边界,使我们能够建立一种创新的粒子测速方法,从而突出了这一现象。固体和柔性物体在纳米流中的横向迁移的研究,以及用于按大小分离生物分子的演示器的构造。

著录项

  • 作者

    Ranchon Hubert;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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