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Bio-Inspired Self-assembled Nano-Enabled Surfaces

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Un petit monde de possibilités

À l'échelle biomoléculaire, la science génère une technologie qui permet une vaste quantité d'applications médicales et autres. Le diagnostic médical, la technologie de l'information et d'autres domaines ont le potentiel d'atteindre de nouveaux sommets.

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Au-delà de ce que l'oeil nu peut voir se trouve un monde minuscule pouvant être manipulé pour être utilisé dans des applications ultra-modernes, de la technologie intégrée au diagnostic médical. Le projet Bisnes («Bio-Inspired Self-assembled Nano-Enabled Surfaces») travaille sur des techniques de nanofabrication avancées pour créer des surfaces nanostructurées s'étendant de l'échelle moléculaire à l'échelle supra-moléculaire. Ces nanosurfaces de haute résolution mesurent entre des dixièmes de nanomètres (nm) à quelque 100 nm, tout comme les surfaces biomoléculaires (les tissus vivants), leur permettant d'interagir avec des biomolécules. Bisnes crée des nanostructures hybrides bio/non-biologiques qui peuvent préserver ou amplifier les fonctions biologiques de biomolécules embarquées, promettant beaucoup pour les applications médicales. Pour atteindre ces objectifs, Bisnes développe des algorithmes et logiciel capables de représenter et de quantifier des surfaces biomoléculaires. Ces connaissances entraîneront la conception, la fabrication et l'implémentation de biodispositifs hybrides avancés plus sensibles et plus efficaces, en termes de temps et de fonds. L'équipe du projet est composée de petites et moyennes entreprises (PME) intéressées par la création d'entreprises essaimées avec cette nouvelle technologie très prometteuse. Cela est vrai à la lumière de l'impact attendu pour une large gamme de produits et d'applications, dont les dispositifs de découvertes de médicaments et de biodiagnostic ultra-sensibles. Ces derniers comprennent les dispositifs importants à l'étude de maladies critiques dont les pathologies neurodégénératives et le cancer. La technologie peut également être utilisée pour développer des surfaces bactériennes intelligentes et des appareils médicaux pour l'étude in vitro de protéines spécifiques. Enfin, parmi les autres applications prometteuses se trouvent les nanodispositifs avec de nouvelles propriétés électromagnétiques pour assister les appareils de technologie de l'information plus efficacement à l'avenir.

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