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Comportement des nanoparticules de silice en milieu biologique ...

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tel-00836093, version 1 - 20 Jun 2013<br />

Chapitre 2 : Caractérisation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>nanoparticules</strong><br />

<strong>milieu</strong> <strong>de</strong> culture, on observe la formation d’un précipité <strong>en</strong> quelques heures, ce phénomène<br />

étant d’autant plus rapi<strong>de</strong> que les particules sont grosses (figure 2.3).<br />

Figure 2-3: Suivi <strong>de</strong> l'agrégation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>nanoparticules</strong> fluoresc<strong>en</strong>tes dans le <strong>milieu</strong> <strong>de</strong> culture à 37°C par<br />

DLS, a) Si+200 après 2 heures dans le <strong>milieu</strong>, b) Si+60 après 6 heures, c) Si-10 après 24 heures<br />

En ce qui concerne les <strong>nanoparticules</strong> incorporant les ponts disulfures, on observe <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

susp<strong>en</strong>sions peu stables, que ce soit dans l’eau ou dans le <strong>milieu</strong> <strong>de</strong> culture, pour <strong><strong>de</strong>s</strong> taux <strong>de</strong><br />

ponts disulfures supérieurs ou égaux à 20% dans les particules fluoresc<strong>en</strong>tes. A <strong><strong>de</strong>s</strong> taux <strong>en</strong><br />

ponts disulfures comparables, les particules non fluoresc<strong>en</strong>tes se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t comme <strong><strong>de</strong>s</strong><br />

susp<strong>en</strong>sions stables dans l’eau. Par contre, quel que soit le taux <strong>de</strong> ponts disulfures ajouté, le<br />

diamètre <strong><strong>de</strong>s</strong> particules ne varie pas (tableau 2.1).<br />

Figure 2-4: Images MET et analyse statistique <strong>de</strong> la taille <strong><strong>de</strong>s</strong> particules pleines fluoresc<strong>en</strong>tes: (a) Si+200,<br />

(b) Si+60, (c) Si+10, (d) Si-10 (barre 100 nm)<br />

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