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Application de nanotubes de carbone dans un biocapteur pour la détection de Staphylococcus Aureus

by Nouvelles

9 juin 2024 21h02 |

Mise à jour : 9 juin 2024 21h40

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ARTICLE ÉCRIT PAR :

  • Nadia Natalia Pasaribu (4213510005)
  • Joy Sergio Situomorang (4212610003)
  • Naomi Sihotang (4213510009)
  • Shafira Sugiri (4212510003)
  • Thessalonique Simanjuntak (4213510022)

Promotion d’étudiants en chimie de 2021, Université d’État de Medan

En tant que projet pour accomplir les devoirs du cours de nanotechnologie avec le conférencier Moondra Zubir, S.Si, M.Si, Ph.D

Nanotube de carbone a une forme cylindrique unidimensionnelle avec un diamètre à l’échelle nanométrique et une longueur à l’échelle micrométrique. Les nanotubes de carbone peuvent être définis comme des feuilles de graphite d’une épaisseur de 1 atome, enroulées en forme de cylindre et ayant un diamètre de l’ordre du nanomètre. Certaines techniques courantes utilisées pour l’identification des CNT comprennent :

  • Microscopie électronique à transmission (TEM) : Cette technique utilise un faisceau d’électrons à haute énergie pour produire des images haute résolution des NTC. La TEM peut être utilisée pour déterminer le diamètre, la chiralité et le nombre de couches de paroi des NTC.
  • Microscope électronique à balayage (MEB) : Le MEB est utilisé pour observer la morphologie de surface des NTC. SEM peut fournir des informations sur la longueur, le diamètre et les défauts de la surface du CNT.
  • Spectroscopie infrarouge (FTIR) : FTIR est utilisé pour mesurer l’absorption de molécules de CNT à certaines longueurs d’onde infrarouges. FTIR peut être utilisé pour identifier des groupes fonctionnels sur la surface des CNT

Structure des nanotubes de carbone

peut être analogue à une feuille de graphite roulée dans un cylindre. Le graphite est composé d’atomes de carbone disposés selon une structure hexagonale. Cette structure hexagonale peut être laminée de différentes manières, produisant différents types de NTC

  • Nanotubes de carbone à paroi unique (SWCNT) : les SWCNT sont constitués d’une seule feuille de graphite enroulée dans un cylindre. Le diamètre des SWCNT est généralement compris entre 1 et 10 nanomètres.
  • Nanotubes de carbone à double paroi (DWCNT) : les DWCNT sont constitués de deux ou plusieurs feuilles de graphite enroulées de manière concentrique. Le diamètre des DWCNT varie généralement entre 5 et 20 nanomètres.
  • Nanotubes de carbone à parois multiples (MWCNT) : les MWCNT sont constitués de nombreuses feuilles de graphite enroulées ensemble. Le diamètre des MWCNT peut varier de quelques nanomètres à quelques micromètres

Biocapteur

Le biocapteur est un outil de détection biologique qui utilise la technologie à l’échelle nanométrique pour détecter des molécules dans des échantillons biologiques avec une sensibilité élevée et une bonne résolution.

Les biocapteurs se composent de deux composants principaux :

  • Éléments biologiques (biorécepteurs) : Fonction permettant de reconnaître et de lier sélectivement les substances cibles (analytes). Des exemples de biorécepteurs sont les enzymes, les anticorps, l’ADN ou les cellules.
  • Transducteur : convertit les interactions biospécifiques entre les biorécepteurs et les analytes en signaux mesurables, tels que des signaux optiques, électrochimiques, acoustiques ou thermiques.

Les biocapteurs ont plusieurs caractéristiques importantes, à savoir :

  • Sensibilité : capacité d’un capteur à réagir aux changements de concentration d’analyte par unité.
  • Sélectivité : capacité d’un capteur à répondre uniquement à l’analyte cible et à ne pas être affecté par d’autres substances interférentes.
  • Plage : plage de concentrations d’analyte sur laquelle le capteur présente une bonne sensibilité.
  • Temps de réponse : temps nécessaire au capteur pour atteindre 63 % de sa réponse finale à un changement de concentration d’analyte.
  • Reproductibilité : précision des résultats de mesure pouvant être obtenus avec un capteur.
  • Linéarité : relation linéaire entre le signal mesuré et la concentration de l’analyte.
  • Robustesse : capacité d’un capteur à survivre à certaines conditions environnementales.
  • Facilité d’utilisation : Facilité d’utilisation du capteur par l’utilisateur.

Technologie des biocapteurs dans les nanotubes de carbone

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