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Électronique
/ 08-07-2022
Benserhir Yousra
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L'un des principaux défis de la santé publique est la prévention de la contamination bactérienne par des techniques de détection rapides, hautement sensibles et spécifiques. L'un des principaux défis de la santé publique est la prévention de la contamination bactérienne par des techniques de détection rapides, très sensibles et spécifiques. Le développement de de capteurs bactériens très sensibles pour la détection d'Escherichia coli basés sur des réseaux de nanofils a été réalisé dans ce travail. L'intérêt de ces nano-objets réside dans une grande surface de contact permettant des interactions potentiellement importantes avec les bactéries. L'intérêt de ces nano-objets réside dans une grande surface de contact permettant des interactions potentiellement importantes avec les bactéries. Leur présence induit une modification de l'interaction électrique à travers le réseau de nanofils de silicium et constitue la base du développement de systèmes de nanofils de silicium. pour le développement de résistances électriques basées sur des nanofils de silicium agissant comme des capteurs de bactéries. La haute spécificité de ces capteurs est assurée par la fonctionnalisation chimique des nanofils, qui permet la liaison de molécules spécifiques. Ceci permet la liaison d'anticorps spécifiques (anti-LPS) pour cibler E. coli.Le capteur développé dans ce travail est une résistance électrique dont les électrodes sont électriquement interconnectées par un réseau dense de nanofils de silicium. Ces nanofils sont synthétisés par le procédé Solid Liquid Vapour directement sur les électrodes de silicium polycristallin fortement dopées, en utilisant l'or comme catalyseur et le silane comme gaz précurseur. Leur fonctionnalisation est réalisée par le dépôt de deux couches chimiques APTES et glutaraldéhyde pour la détection spécifique des bactéries E. coli. . La détection de la bactérie est obtenue par la mesure du courant traversant le capteur. L'analyse des résultats est soutenue par une analyse de fluorescence. Dans ce travail, la faisabilité de la détection pour différentes concentrations d'E. coli est démontrée. Les mesures électriques ont permis une détection linéaire des concentrations bactériennes dans la gamme 102-108 CFU/mL avec une sensibilité élevée de 83 µA par décennie de CFU/mL et une détection spécifique. Les résultats rapportés dans cette étude montrent la preuve de concept d'un capteur à base de nanofils de silicium pour la détection directe et spécifique d'E. coli par des mesures électriques. Ce dispositif biocapteur a ainsi démontré son grand potentiel en tant qu'outil alternatif pour de futures applications, pour détection bactérienne en temps réel, miniaturisable et à faible coût, compatible avec la technologie conventionnelle du silicium
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