Fiches individuelles 2019
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LEM / Equipe "MER"
" Méthodologies Electroanalytiques et Réactivités "
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Accueil > Equipes
de recherche > LEM / Equipe MER
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Les travaux de recherche de l’équipe s’articulent autour de deux axes thématiques complémentaires, avec d’un côté une recherche appliquée visant à la conception et au développement de nouvelles méthodologies bioélectroanalytiques (biocapteurs enzymatiques, électrodes bioaffines, aptacapteurs, détection électrochimique d’ADN), laquelle inclut l’assemblage contrôlé et organisé de biomolécules sur des surfaces d'électrodes et la caractérisation des processus de reconnaissances biomoléculaires aux interfaces, et de l’autre une recherche plus fondamentale visant à mieux comprendre les mécanismes de transfert/transport d’électrons au sein de protéines redox ou de systèmes biomimétiques, à mieux cerner leur réactivité chimique vis-à-vis de l’activation de petites molécules, ou encore à mieux comprendre, d’un point de vue cinétique et mécanistique, le fonctionnement d’enzymes du type oxydoréductase aussi bien en phase homogène qu’en phase hétérogène, avec l’aide de techniques telle que la voltamétrie cyclique ou la spectroélectrochimie, sans oublier la mise au point d’outils théoriques (modélisations, simulations) permettant de rationaliser et prédire le fonctionnement des systèmes étudiés.
Mots
clés
Electrochimie enzymatique, électrodes modifiées, électrocatalyse, électrodes mésoporeuses, électrodes bioaffines, biocapteur électrochimique, réactivité enzymatique, détection électrochimique d'ADN, PCR en temps réel, acides nucléiques, aptamères, intercalants redox, protéines hémiques, spectroélectrochimie, cinétiques, voltamétrie cyclique, monocouches auto-assemblées
Savoir-
faire
Modélisation et simulation de courbes voltamétriques, production d’électrodes sérigraphiées, développement d'appareillage de détection électrochimique multiplexée, spectroélectrochimie (UV-visible, Raman, SERS), PCR en temps réel, amplification d'ADN
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Sélection
de publications récentes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fast Magnetically Driven Electrodeposition of Amorphous Metal Oxides Water Oxidation Catalysts from Carbon-coated Metallic Nanoparticles.
Jing Zhu, François Lambert, Clotilde Policar, François Mavré, and Benoît Limoges.
J. Mater. Chem. A, 3 (2015) 16190-16197. - DOI: 10.1039/C5TA03430B
Chronoabsorptometry to Investigate Conduction-Band-Mediated Electron Transfer in Mesoporous TiO2 Thin Films.
Christophe Renault, Véronique Balland, Benoît Limoges, and Cyrille Costentin.
J. Phys. Chem. C, 119 (2015) 14929-14937. - DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b03477
Unraveling the charge transfer/electron transport in mesoporous semiconductive TiO2 films by voltabsorptometry.
C. Renault, L. Nicole, C. Sanchez, C. Costentin, V. Balland, and B. Limoges .
Phys. Chem. Chem. Phys., 51 (2015) 6944-6947. - DOI: 10.1039/C5CP00023H
Tuning the reactivity of nanostructured indium tin oxide electrodes toward chemisorption.
Amélie Forget, Ryan T. Tucker, Michael J. Brett, Benoît Limoges, and Véronique Balland.
Chem. Commun., 17(2015) 10592-10607. - DOI: 10.1039/C5CC01792K
Efficient chemisorption of organophosphorous redox probes on indium tin oxide surfaces under mild conditions.
Amélie Forget, Benoît Limoges, and Véronique Balland.
Langmuir, 31 (2015) 1931-1940. - DOI: 10.1021/la503760x
Rational Design of a Redox-Labeled Chiral Target for an Enantioselective Aptamer-Based Electrochemical Binding Assay.
J. Moreau, L. Challier, N. Lalaoui, F. Mavré, V. Noël, B. Limoges, B. Schöllhorn, and C. Fave.
Chem. Eur. J., 20 (2014) 2953-2959. - DOI: 10.1002/chem.201302979
Heterogeneous Reconstitution of the PQQ-Dependent Glucose Dehydrogenase Immobilized on an Electrode: A Sensitive Strategy for PQQ Detection Down to Picomolar Levels.
L. Zhang, R. Miranda-Castro, C. Stines-Chaumeil, N. Mano, G. Xu, F. Mavré, and B. Limoges.
Anal. Chem., 86 (2014) 2257-2267. - DOI: 10.1021/ac500142e
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dernière
mise à jour juin 2019 |
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