Laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris
Tour 44-43 / 4ème étage
Case courrier 174
4, Place Jussieu
75005 PARIS
France
Thibaud CORADIN
Directeur(trice) de Recherche
MATBIO
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DES TISSUS BIOLOGIQUES AUX BIOMATERIAUX
Mes activités de recherche s’inscrivent dans l’étude des interfaces entre les matériaux et les organismes vivants. Ma démarche est centrée sur l’utilisation de phases condensées naturelles comme modèles des principes régissant la biochimie des matériaux (des systèmes auto-assemblés à la biominéralisation) et comme matières premières pour l’élaboration de matériaux (nanomatériaux, gels, nanocomposites) pour des applications dans le domaine de la santé et de l’environnement.
Je participe à plusieurs projets de l’équipe Matériaux et Biologie du LCMCP, en particulier sur l’utilisation de biomolécules (collagène I, fibrine, chitosane) pour l’élaboration de biomatériaux mais aussi dans le domaine des matériaux antibactériens à travers diverses collaborations. Je suis aussi accueilli à temps partiel dans l’équipe UR 2496 Pathologies, Imagerie et Biothérapies Oro-faciales (Faculté dentaire de Montrouge, Université de Paris Cité) afin de contribuer à des projets interdisciplinaires à l’interface chimie des matériaux-médecine.
Post-doctorant(e)s, Doctorant(e)s, Stagiaires:
Le fil rouge de ces différentes activités est mon expertise dans le domaine de la chimie de la silice et de l’élaboration de matériaux à base de biomolécules, telle qu’elles existent dans le vivant et de leurs applications dans le domaine biomédical. Récemment, j’ai développé un nouvel intérêt pour la caractérisation et la réparation des tissus dentaires.
I. Bio/chimie du silicium: implications et applications
(1) Biominéralisation de la silice
Du fait de sa large distribution sur la planète, la silice est présente chez de nombreux êtres vivants. Les processus de formation de la silice (biosilicification) est, chez certains organismes, parfaitement bien contrôlée (transport actif à l’intérieur de l’organisme, contrôle temporel et spatial de la minéralisation) mettant en jeu une activité biologique spécifique.
Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux mécanismes de silicification contrôlée chez les diatomées et certaines éponges (voir image ci-dessus, réalisée par A. Pisera – Polish Academy of Science). Dans ces organismes, le contrôle de la formation de silice est assurée par un ensemble complexe de biomolécules dont la structure, la production et l’organisation sont régulées par la cellule, sous contrôle génétique. Il ne s’agit évidemment par pour nous de comprendre les mécanismes biologiques mis en jeu mais de comprendre les principes de chimie et physico-chimie qui régulent les interactions entre les molécules biologiques et la silice. Nous avons en particulier démontré que des polymères contenant des amines pouvaient accélérer la formation de la silice dans des milieux aqueux.
Cette capacité de certains organismes vivants de survivre dans un matériau à base de silice nous a conduit à développer des procédés d’encapsulation de bactéries et de microalgues dans des matrices siliceuses obtenues par voie sol-gel. Une approche dite composite a été mise au point qui permet de conserver ces organismes vivants sur plusieurs semaines. Elle a pu récemment être utilisée pour la mise au point de biocapteurs de polluants.
(2) Silice et santé
Les interactions entre silice et vivant sont aussi intéressantes à étudier chez les animaux et les humains. Le silicium est présent en petites quantités dans les fluides biologiques (sang) et dans les tissus durs (dents, os). Néanmoins, son rôle biologique sur la formation de ces tissus est encore mal connu et constitue un nouvel axe de mes recherches.
Les nanoparticules de silice sont présentes dans de nombreux produits du quotidien. En outre, la silice obtenue à l’échelle nanométrique a démontré un large potentiel, au moins académique, pour des applications thérapeutiques (« nanomédecine »). Par exemple, le dessin ci-dessous, réalisé par Y. Shi, montre une particule de silice délivrant des molécules actives à des cellules cancéreuses.
Dans ce cadre, il est important d’évaluer la toxicité des nanoparticules à base de silice. Cela inclut d’étudier et comprendre leurs interactions avec notre corps à différentes échelles, des organes aux cellules. Nous avons déjà mené plusieurs études sur l’effet de la taille et de la chimie de surface des particules sur leur devenir dans des modèles de tissus. Nous avons aussi pu mettre en évidence la capacité de cellules animales de dissoudre la silice intracellulairement. Notre questionnement actuel s’oriente selon 3 axes (i) ce processus est-il sous contrôle biologique (intervention d’enzymes spécifiques) ou purement physico-chimique (équilibre de solubilité) ? (ii) peut-on moduler ce phénomène en jouant sur la composition ou la stucture de la silice ? (iii) quelle est l’influence des produits de dissolution sur l’activité biologique de la cellule.
II. Elaboration d’hydrogels « biologiques », hybrides et nanocomposites pour des applications biomédicales
Les matériaux médicaux (prothèses, implants,..) et pharmaceutiques (pansements, cachets/capsules pour médicaments,..) ont en commun de devoir être compatibles avec des systèmes biologiques (relativement) simples (enzymes, anti-corps,..) ou complexes (corps humain). Cette condition de compatibilité est tellement contraignante que la variété de composition chimique des matériaux actuellement utilisés dans ces domaines est relativement limitée au regard de la composition des matériaux effectivement disponibles et qui couvrent presque l’ensemble de la classification périodique des éléments.
(1) Hydrogels à base de polymères naturels
Il est considéré actuellement que, pour remplacer ou réparer un tissu, une approche biomimétique, c-à-d l’élaboration d’un biomatériau qui ressemble le plus possible à ce tissu, est particulièrement pertinente. En particulier les principales molécules qui le composent constituent des composants de choix à partir desquels le matériau peut être construit. L’équipe MatBio utilise depuis de nombreuses années le collagène de type I, protéine majoritaire de nombre de nos tissus, pour élaborer des biomatériaux. L’UR 2496 utilise aussi des gels denses de collagène pour la réparation cranio-faciale. Récemment, je me suis aussi intéressé à la fibrine, responsable de la formation du caillot sanguin (image ci-dessous, K. Wang, L. Trichet et C. Peccate).
Ces deux protéines ont en commun de former des hydrogels par une processus d’auto-assemblage (fibrillogénèse) mais leur structure, dimensions et réactivité sont très différentes. En outre, elles peuvent avoir des affinités dissemblables vis-à-vis de certaines cellules. Un de nos objectifs actuels est de pouvoir combiner ces deux protéines au sein d’un même biomatériau. En plus de ces deux systèmes, nous développons aussi des matériaux à partir d’autres polymères naturels, comme la gélatine, l’alginate, le chitosane ou la pectine, pour tirer profit de leurs propriétés de gélification ou pour leur propriétés antibactériennes. Plus récemment, j’ai également commencer à travailler sur des biomatériaux polymères à base de monomères bio-sourcés, en collaboration avec D.L. Versace (ICMPE).
(2) Hydrogels nanocomposites
En parallèle, nous nous attachons à étudier la contribution de matériaux à base de silice dans le domaine médical. En particulier, nous cherchons à démontrer l’intérêt de développer des bio-matériaux associant des polymères biocompatibles (collagène, fibrine) avec de la silice. Nos travaux ont montré que la silice pouvait améliorer les propriétés mécaniques des gels biologiques sans impacter significativement la réponse cellulaire et in vivo. Cependant, ceci dépend très fortement de la nature chimique et de la morphologie des silices utilisées. En effet la silice peut à la fois influencer les propriétés d’organisation des polymères et les capacités d’adhésion des cellules.
L’illustration présentée ci-dessus montre par exemple que des bâtonnets de silice incorporés dans des matériaux à base de collagène peuvent orienter la croissance de cellules de la peau. L’utilisation de particules de silice portant des peptides bio actifs, des antibiotiques ou des plasmides, qui peuvent être incorporée dans les hydrogels biologiques pour former des bionanocomposites a aussi été étudiée.
Au delà de la silice, nous avons aussi acquis une bonne expertise dans la synthèse d’hydroxyapatite à l’échelle nanométrique et leur association avec des molécules organiques. Nous explorons aussi l’incorporation de nano-objets naturels (nanocristaux de cellulose) ou de synthèse (polyesters biodégradables).
III. Science des matériaux dans le contexte dentaire
J’ai récemment découvert la complexité et la richesse de la science des matériaux dentaire, qui englobe à la fois la formation et la structure des tissus dentaires mais aussi les biomatériaux utilisés pour leur réparation. Actuellement, je suis fortement impliqué dans la caractérisation de défauts de l’émail. J’apporte mes connaissances en chimie de l’hydroxyapatite et dans les méthodes d’analyse du solide (microscopies électroniques, DRX, spectroscopies vibrationnelles,…) pour étudier la structure et la composition de dents pathologiques à différentes échelles. (image ci-dessous, S. Houari et al.)
Article dans une revue
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- Ludovic Sicard, Sophie Maillard, Daline Mbita Akoa, Coralie Torrens, Anne-Margaux Collignon, et al.. Sclerostin Antibody-Loaded Dense Collagen Hydrogels Promote Critical-Size Bone Defect Repair. ACS Biomaterials Science and Engineering, 2024, ⟨10.1021/acsbiomaterials.4c00883⟩. ⟨hal-04698377⟩
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- Daline Mbitta Akoa, Christophe Hélary, Asmaa Foda, Catherine Chaussain, Anne Poliard, et al.. Silicon impacts collagen remodelling and mineralization by human dental pulp stem cells in 3D pulp-like matrices. Dental Materials, 2024, 40, pp.1390. ⟨10.1016/j.dental.2024.06.021⟩. ⟨hal-04621592v2⟩
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- Daline Mbitta Akoa, Ludov Sicard, Christophe Hélary, Coralie Torrens, Brigitte Baroukh, et al.. Role of Physico-Chemical and Cellular Conditions on the Bone Repair Potential of Plastically Compressed Collagen Hydrogels. Gels, 2024, 10, pp.130. ⟨10.3390/gels10020130⟩. ⟨hal-04440451⟩
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- Thibaud Coradin, André Luís Porporatti, Julia Bosco. Assessing in vitro remineralization of primary artificial caries: a systematic review of multi-techniques characterization approaches. Dentistry Review, 2023, 3 (4), pp.100073. ⟨10.1016/j.dentre.2023.100073⟩. ⟨hal-04250155v2⟩
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- Sophia Houari, Karen Derocher, Tran Thu Thuy, Thibaud Coradin, Vesna Srot, et al.. Multi-scale characterization of Developmental Defects of Enamel and their clinical significance for diagnosis and treatment. Acta Biomaterialia, 2023, ⟨10.1016/j.actbio.2023.08.011⟩. ⟨hal-04193550⟩
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- Enguerran Devernois, Thibaud Coradin. Synthesis, Characterization and Biological Properties of Type I Collagen–Chitosan Mixed Hydrogels: A Review. Gels, 2023, 9 (7), pp.518. ⟨10.3390/gels9070518⟩. ⟨hal-04148716⟩
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- Mouna Ben Salem, Laurent Petit, Muneeb Ullah Khan, Jérémy Terrien, Christine Prelle, et al.. A drug delivery device concept using a miniature tubular linear electromagnetic actuator: design, modeling and experimental validation. Journal of Micro-Bio Robotics, 2023, ⟨10.1007/s12213-023-00153-w⟩. ⟨hal-04107335⟩
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- Stéphanie de Oliveira, Gregor Miklosic, Joëlle Veziers, Sébastien Grastilleur, Thibaud Coradin, et al.. Optimizing the physical properties of collagen/hyaluronan hydrogels by inhibition of polyionic complexes formation at pH close to the collagen isoelectric point. Soft Matter, In press, 19 (46), pp.9027-9035. ⟨10.1039/d3sm01330h⟩. ⟨hal-04299962⟩
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- Nicolas Obtel, Adeline Le Cabec, Thè Nghi Nguyen, Eloise Giabbicani, Stijn J. M. Van Malderen, et al.. Impact of Claudin 10 deficiency on amelogenesis: lesson from a HELIX tooth. Annals of the New York Academy of Sciences, 2022, ⟨10.1111/nyas.14865⟩. ⟨hal-03693736v2⟩
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- Anastasia Permyakova, Alshaba Kakar, Jonathan Bachir, Effrosyni Gkaniatsou, Bernard Haye, et al.. In Situ Synthesis of a Mesoporous MIL-100(Fe) Bacteria Exoskeleton. ACS Materials Letters, 2022, 5 (1), pp.79-84. ⟨10.1021/acsmaterialslett.2c00820⟩. ⟨hal-03908537⟩
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- Sarah Christoph, Pierre Barré, Bernard Haye, Thibaud Coradin, Francisco M. Fernandes. Environmentally-stable eco-friendly pectin-silica bio-hybrid foams for soil remediation. Giant, 2022, 12, pp.100119. ⟨10.1016/j.giant.2022.100119⟩. ⟨hal-03819099⟩
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- Sophie Maillard, Ludovic Sicard, Caroline Andrique, Coralie Torrens, Julie Lesieur, et al.. Combining sclerostin neutralization with tissue engineering: An improved strategy for craniofacial bone repair. Acta Biomaterialia, 2022, 140, pp.178-189. ⟨10.1016/j.actbio.2021.11.046⟩. ⟨hal-03764494⟩
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- Estelle Palierse, Sylvie Masse, Guillaume Laurent, Patrick Le Griel, Gervaise Mosser, et al.. Synthesis of Hybrid Polyphenol/Hydroxyapatite Nanomaterials with Anti-Radical Properties. Nanomaterials, 2022, 12 (20), pp.3588. ⟨10.3390/nano12203588⟩. ⟨hal-03819115⟩
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- Sophie Maillard, Ludovic Sicard, Caroline Andrique, Coralie Torrens, Julie Lesieur, et al.. Combining sclerostin neutralization with tissue engineering: an improved strategy for craniofacial bone repair. Acta Biomaterialia, 2021, ⟨10.1016/j.actbio.2021.11.046⟩. ⟨hal-03466771⟩
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- Kun Wang, Gervaise Mosser, Bernard Haye, Niki Baccile, Patrick Le Griel, et al.. Cellulose NanoCrystals-Fibrin Nanocomposite Hydrogels Promoting Myotube Formation. Biomacromolecules, 2021, 22 (6), pp.2740-2753. ⟨10.1021/acs.biomac.1c00422⟩. ⟨hal-03227208⟩
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- Nicolas Debons, Kenta Matsumoto, Noriyuki Hirota, Thibaud Coradin, Toshiyuki Ikoma, et al.. Magnetic Field Alignment, a Perspective in the Engineering of Collagen-Silica Composite Biomaterials. Biomolecules, 2021, 11 (5), pp.749. ⟨10.3390/biom11050749⟩. ⟨hal-03243666⟩
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- Dounia Dems, Ronit Freeman, Kyle D Riker, Thibaud Coradin, Samuel I Stupp, et al.. Multivalent Clustering of Adhesion Ligands in Nanofiber-Nanoparticle Composites. Acta Biomaterialia, 2021, 119, pp.303-311. ⟨10.1016/j.actbio.2020.11.009⟩. ⟨hal-03019265⟩
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- Estelle Palierse, Cédric Przybylski, Dalil Brouri, Claude Jolivalt, Thibaud Coradin. Interactions of Calcium with Chlorogenic and Rosmarinic Acids: An Experimental and Theoretical Approach. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21 (14), pp.4948. ⟨10.3390/ijms21144948⟩. ⟨hal-02924443⟩
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- Alexis Viel, Emmanuel Peronne, Océane Sénépart, Loic Becerra, Claire Legay, et al.. Picosecond ultrasounds as elasticity probes in neuron-like cells models. Applied Physics Letters, 2019, ⟨10.1063/1.5129783⟩. ⟨hal-02376267⟩
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- Kun Wang, Lea Trichet, Clément Rieu, Cécile Peccate, Gaëlle Pembouong, et al.. Interactions of Organosilanes with Fibrinogen and Their Influence on Muscle Cell Proliferation in 3D Fibrin Hydrogels. Biomacromolecules, 2019, ⟨10.1021/acs.biomac.9b00686⟩. ⟨hal-02274878⟩
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- P. Sautrot-Ba, N. Razza, L. Breloy, S. Abbad Andaloussi, A. Chiappone, et al.. Photoinduced chitosan-PEG hydrogels with long-term antibacterial properties. Journal of materials chemistry B, 2019, 7 (42), pp.6526-6538. ⟨10.1039/C9TB01170F⟩. ⟨hal-02407694⟩
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- P. Sautrot-Ba, N. Razza, L. Breloy, S. Abbad Andaloussi, A. Chiappone, et al.. Photoinduced chitosan–PEG hydrogels with long-term antibacterial properties. Journal of materials chemistry B, 2019, 7 (42), pp.6526-6538. ⟨10.1039/C9TB01170F⟩. ⟨hal-04470866⟩
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- Marine Blondeau, Yohan Guyodo, François Guyot, Christophe Gatel, Nicolas Menguy, et al.. Magnetic-field induced rotation of magnetosome chains in silicified magnetotactic bacteria. Scientific Reports, 2018, 8 (1), ⟨10.1038/s41598-018-25972-x⟩. ⟨hal-02124288⟩
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- Andrea M. Mebert, Gisela S. Alvarez, Roxana Peroni, Corinne Illoul, Christophe Hélary, et al.. Collagen-silica nanocomposites as dermal dressings preventing infection in vivo. Materials Science and Engineering: C, 2018, 93, pp.170-177. ⟨10.1016/j.msec.2018.07.078⟩. ⟨hal-02135821⟩
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- Pierre Picot, Yuan Yuan Liao, Elodie Barruet, Frédéric Gobeaux, Thibaud Coradin, et al.. Exploring hybrid imogolite nanotubes formation via Si/Al stoichiometry control. Langmuir, 2018, ⟨10.1021/acs.langmuir.8b01075⟩. ⟨cea-01895086⟩
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- Sarah Christoph, Ahmed Hamraoui, Estelle Bonnin, Catherine Garnier, Thibaud Coradin, et al.. Ice-templating beet-root pectin foams: Controlling texture, mechanics and capillary properties. Chemical Engineering Journal, 2018, 350, pp.20-28. ⟨10.1016/j.cej.2018.05.160⟩. ⟨hal-02124304⟩
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- Yupeng Shi, Flavien Guenneau, Xiaolin Wang, Christophe Hélary, Thibaud Coradin. MnO2-gated Nanoplatforms with Targeted Controlled Drug Release and Contrast-Enhanced MRI Properties: from 2D Cell Culture to 3D Biomimetic Hydrogels. Nanotheranostics, 2018, 2 (4), pp.403-416. ⟨10.7150/ntno.28046⟩. ⟨hal-02125506⟩
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- Michel Boissière, T. Coradin, Jacques Livage. Sol-gel chemistry in medicinal science. Current Medicinal Chemistry, 2006, 13, pp.000-000. ⟨hal-00080383⟩
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- T. Coradin, Joachim Allouche, Michel Boissière, Jacques Livage. Sol-gel biopolymer/Silica nanocomposites in biotechnology. Current Nanoscience, 2006, 2, pp.00-00. ⟨hal-00114841⟩
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- Olivier Durupthy, Nathalie Steunou, Jacques Livage, T. Coradin. Intercalation of dipeptides during V2O5.nH2O xerogel condensation. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2006, 67, pp.944-949. ⟨hal-00114843⟩
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- David Eglin, Sonia Maalheem, Jacques Livage, T. Coradin. In vitro apatite forming ability of type I collagen hydrogels containing bioactive glass and silica sol-gel particles. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2006, 179, pp.161-167. ⟨hal-00080370⟩
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- Clémentine Gautier, Pascal J. Lopez, Miryana Hemadi, Jacques Livage, T. Coradin. Biomimetic growth of silica tubes in confined media. Langmuir, 2006, 22, pp.9092-9095. ⟨hal-00114845⟩
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- T. Coradin, Axel Marchal, Nora Abdoul-Aribi, Jacques Livage. Gelatine thin films as biomimetic surfaces for silica particles formation. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2005, 44, pp.191-196. ⟨hal-00022427⟩
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- Olivier Durupthy, Nathalie Steunou, T. Coradin, Jocelyne Maquet, Christian Bonhomme, et al.. Influence of pH and ionic strength on vanadium (v) oxides formation. From V2O5.nH2O gels to crystalline NaV3O8.1.5H2O. Journal of Materials Chemistry, 2005, 15, pp.1090-1098. ⟨hal-00022434⟩
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- David Eglin, Gervaise Mosser, Marie-Madeleine Giraud-Guille, Jacques Livage, , et al.. type I collagen, a versatile liquid crystal biological template for silica structuration from nano-to microscopic scales. Soft Matter, 2005, 1, pp.129-131. ⟨10.1039/B503019F⟩. ⟨hal-00021870⟩
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- Houssam El Rassy, Emmanuel Belamie, Jacques Livage, T. Coradin. Onion phases as biomimetic confined media for silica nanoparticle growth. Langmuir, 2005, 21, pp.8584-8587. ⟨10.1021/la051462z⟩. ⟨hal-00022429⟩
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- Stephanie Willemin, Guilhem Arrachart, Lollita Lecren, Joulia Larionova, Thibaud Coradin, et al.. Immobilisation of single molecule magnets in mesoporous silica hosts. New Journal of Chemistry, 2003, 27 (10), pp.1533-1539. ⟨10.1039/b305124b⟩. ⟨hal-02062543⟩
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- Thibaud Coradin, Olivier Durupthy, Jacques Livage. Interactions of Amino-Containing Peptides with Sodium Silicate and Colloidal Silica: A Biomimetic Approach of Silicification. Langmuir, 2002, 18 (6), pp.2331-2336. ⟨10.1021/la011106q⟩. ⟨hal-02354113⟩
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- Thibaud Coradin, Emilie Mercey, Laurent Lisnard, Jacques Livage. Design of silica-coated microcapsules for bioencapsulation.. Chemical Communications, 2001, 23, pp.2496-2497. ⟨10.1039/b108324b⟩. ⟨hal-02326143⟩
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Communication dans un congrès
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- Anastasia Permyakova, Jonathan Bachir, Ioanna Christodoulou, Nathalie Steunou, Thibaud Coradin, et al.. In situ synthesis of a mesoporous MIL-100(Fe) bacteria exoskeleton. 7th Internationonal Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Oct 2022, Gênes, Italy. ⟨hal-04418720⟩
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- Mouna Ben Salem, Laurent Petit, Muneeb U Khan, Jeremy Terrien, Christine Prelle, et al.. A Miniature Tubular Linear Electromagnetic Actuator: Design, Modeling and Experimental Validation. International Conference on Manipulation, Automation and Robotics at Small Scales (MARSS), Jul 2022, Toronto, Canada. ⟨10.1109/MARSS55884.2022.9870253⟩. ⟨hal-03837852⟩
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- Anastasia Permyakova, Ioanna Christodoulou, Effrosyni Gkaniatsou, Nathalie Steunou, Thibaud Coradin, et al.. Synthesis and characterizations of Bacteria and Metal-Organic Frameworks based biohybrids. Réunion annuelle du Groupe Zéolithes Français (GFZ), Mar 2022, Vogüé, France. ⟨hal-04429888⟩
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- Laurent Belliard, Alexis Viel, Emmanuel Péronne, Océane Sénépart, Loic Becerra, et al.. Picosecond ultrasounds as elasticity probes in neuron-like cells models. Forum Acusticum, Dec 2020, Lyon, France. pp.3131-3131, ⟨10.48465/fa.2020.0048⟩. ⟨hal-03276682⟩
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- Pierre Picot, Thibaud Coradin, Antoine Thill. Methyl-imogolite: a new hybrid nanotube for water remediation. Interfaces Against Pollution (IAP 2018), Jun 2018, La Grande Motte, France. ⟨cea-02339933⟩
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- Pierre Picot, Yuanyuan Liao, Sophie A Le Caër, Thibaud Coradin, Antoine Thill. Recent progress in the synthesis of imogolite and imogolite-like clay minerals. A focus on the sphree-tube transition. 15ème colloque du groupe Français des Argiles, May 2017, Marseille, France. ⟨cea-02338913⟩
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- Pierre Picot, Florent Malloggi, Thibaud Coradin, Antoine Thill. Imogolite and imogolite-like tubular nanocrystals. Formation mechanism, properties and applications. Mediterranean Clay Meeting 2016 (MCM 2016), Sep 2016, Izmir, Turkey. ⟨cea-02346347⟩
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- Kristell Quelever, Benoit Derat, T. Coradin, Olivier Meyer, Christian Bonhomme. Characterization of head and body phantoms for radiofrequency dosimetry, up to 6 GHz. RF and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications (IMWS-BIO), Sep 2015, Taipei, Taiwan. pp.38-39, ⟨10.1109/IMWS-BIO.2015.7303764⟩. ⟨hal-01244460⟩
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- Stéphane Bancelin, Carole Aimé, Ivan Gusachenko, Laura Kowalczuk, Gael Latour, et al.. In situ determination of collagen fibrils size via absolute measurements of second harmonic generation signals. European Conferences on Biomedical Optics (ECBO) 2015, Jun 2015, Munich, Germany. ⟨hal-01175452⟩
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- Kristell Quelever, Benoit Derat, Olivier Meyer, T. Coradin, Christian Bonhomme. A Dispersion Modeling Approach for Designing Broadband Tissue-Simulating Fluids. EMC'14, May 2014, Tokyo, Japan. ⟨hal-01100031⟩
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- Kristell Quelever, Olivier Meyer, Benoit Derat, T. Coradin, Christian Bonhomme. Conception et rationalisation d'un nouveau simulant de tissus biologiques pour la dosimétrie radiofréquence. JCMM 2014, IETR (UMR CNRS 6164) et ISCR (UMR CNRS 6226), Mar 2014, Nantes, France. pp.ID 40. ⟨hal-01095825⟩
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- S Bancelin, Carole Aimé, Vaïa Machairas, Etienne Decencière, Claire Albert, et al.. Second Harmonic Generation imaging of collagen fibrillogenesis. Lasers and Electro-Optics Europe (CLEO EUROPE/IQEC), Jun 2013, Munich, Germany. pp.1 - 1, ⟨10.1109/CLEOE-IQEC.2013.6801528⟩. ⟨hal-01082882⟩
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- Kristell Quelever, Olivier Meyer, Benoit Derat, T. Coradin, Christian Bonhomme. Rational Chemical Design of Broadband Tissue-Simulating Liquids. BioEM2013, Jun 2013, Thessaloniki, Greece. 3 p. ⟨hal-00931070⟩
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- Stéphane Bancelin, Carole Aimé, Vaïa Machairas, Etienne Decencière, Claire Albert, et al.. Time-lapsed SHG imaging of collagen fibrillogenesis, correlation to electronic microscopy. Focus on microscopy, 2013, Netherlands. ⟨hal-00881670⟩
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- Olivier Soppera, Céline Croutxe-Barghorn, Daniel Joseph Lougnot, T. Coradin, Carmen Navarro Sanchez. ESR and Spectroscopic study of photoinduced polymerization of hybrid sol-gel doped with titanium-oxo clusters. 2006. ⟨hal-00098325⟩
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- Pascal J. Lopez, Clémentine Gautier, Jacques Livage, T. Coradin. Mimicking biogenic silica nanostructures formation. 2005, pp.73-83. ⟨hal-00022439⟩
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Chapitre d'ouvrage
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- D. E. Camporotondi, M. L. Foglia, G. S. Alvarez, A. M. Mebert, L. E. Diaz, et al.. Antimicrobial properties of silica modified nanoparticles . Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education , 2 Formatex Research Center, pp.283-290, 2013. ⟨hal-01475895⟩
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- Sandrine Quignard, Sylvie Masse, Thibaud Coradin. Silica-Based Nanoparticles for Intracellular Drug Delivery. Alès Prokop. Fundamental Biomedical Technologies, 5, Springer, pp.333-361, 2011, Intracellular Delivery: Fundamentals and Applications, 978-94-007-1247-8. ⟨10.1007/978-94-007-1248-5_12⟩. ⟨hal-02359179⟩
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- Thibaud Coradin. Sol–Gel Synthesis of Solids. Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry, John Wiley & Sons, Ltd, 2011, 9781119951438. ⟨10.1002/9781119951438.eibc0207.pub2⟩. ⟨hal-01461439⟩
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Brevet
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- Lea Trichet, Clément Rieu, T. Coradin. PROCESS FOR THE PREPARATION OF FIBRINOGEN-BASED MATERIALS AND FIBRINOGEN-BASED MATERIALS OBTAINED BY SAID PROCESS. France, Patent n° : WO2021099582A1. 2021. ⟨hal-04037486⟩
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- Lea Trichet, Clément Rieu, T. Coradin. PROCESS FOR THE PREPARATION OF FIBRIN-BASED MATERIALS AND FIBRIN-BASED MATERIALS OBTAINED BY SAID PROCESS. France, Patent n° : WO2021099581A1. 2021. ⟨hal-04037507⟩
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- Christophe Hélary, Thibaud Coradin. BIOMATÉRIAUX COMPOSITES À LIBÉRATION CONTROLÉE DE PRINCIPE ACTIF, PROCÉDÉ DE PREPARATION ET UTILISATIONS. France, N° de brevet: WO/2017/144806. 2017. ⟨hal-04037132⟩
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- K. Quelever, T. Coradin, Christian Bonhomme, Olivier Meyer, B. Derat. Composition simulating the dielectric properties of the human body. France, Patent n° : PCT/EP2012/074007. 2012. ⟨hal-00781278⟩
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Poster de conférence
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- Anastasia Permyakova, Ioanna Christodoulou, Effrosyni Gkaniatsou, Nathalie Steunou, Thibaud Coradin, et al.. Synthesis and characterizations of Bacteria and Metal-Organic Frameworks based biohybrids. 8th International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Compounds, Sep 2022, Dresde, Germany. . ⟨hal-04429903⟩
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- Sylvie Masse, Guillaume Laurent, Thibaud Coradin, Andrzej Pisera. New Expectation from DNP-Enhanced SS-NMR to figure out the Role of the Organic-Silica Interfaces: the Case of Diatom Frustules and Marine Siliceous Sponge Spicules. Magnetism and Magnetic Resonance: Magnetic Resonance, Understanding, Measurements and Modeling, Jun 2019, Strasbourg, France. . ⟨hal-02156116⟩
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- Pierre Picot, Olivier Taché, Florent Mallogi, T. Coradin, Antoine Thill. Comportement d'imogolites hybrides janus interne/externe à l'interface huile/eau. Un premier pas vers la nano-fluidique auto-assemblée?. 14ème Colloque du groupe Français des Argiles (GFA 2016), May 2016, Poitiers, France. ⟨cea-02346346⟩
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- Sylvie Masse, Guillaume Laurent, T. Coradin. Solid state NMR and diatoms: probing the interfaces. Biomineralization short course, Dec 2014, Paris, France. . ⟨hal-01138970⟩
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Pré-publication, Document de travail
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- Clément Rieu, Nicolas Rose, Anissa Taleb, Gervaise Mosser, Bernard Haye, et al.. Differential myoblast and tenoblast affinity to collagen, fibrin and mixed threads in the prospect of muscle-tendon junction modelisation. 2020. ⟨hal-03085799⟩
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- Clément Rieu, Gervaise Mosser, Bernard Haye, Nicolas Sanson, Thibaud Coradin, et al.. Thrombin-free polymerization leads to pure fibrin(ogen) materials with extended processing capacity. 2020. ⟨hal-03085797⟩
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