Vincent Tabard-Cossa

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Projets de recherche récents

Visualizing and Directing Dynamic DNA Nanostructure Assembly With Single-Molecule Resolution

2014/15 • $150,000 • PI,CO
The use of DNA in nanotechnology has become increasingly widespread with far-reaching advantages: these natural nanoscale building blocks are self-assembling, are able to organize species such as drugs, nanoparticles, and other biomolecules, and can store and read information to target specific...

Brevets

FABRICATION DE NANOPORES A L'AIDE DE CHAMPS ELECTRIQUES ELEVES

A method is provided for fabricating a nanopore in a membrane. The method includes: applying an electric potential across the membrane, where value of the electric potential is selected to induce an electric field which causes a leakage current across the membrane; monitoring current flow across the membrane while the electric potential is being applied; detecting an abrupt increase in the leakage current across the membrane; and removing the electric potential across the membrane in...
Applications connexes: WO2013IB00884, CA20132872602, CA20132872600, EP20130787530, EP20130787530, EP20130787360, EP20130787360, WO2013IB00891, ES20130787530T, ES20130787360T

INTEGRATION DE CAPTEURS A NANOPORES A L'INTERIEUR DE RESEAUX DE CANAUX MICROFLUIDIQUES A L'AIDE DU CLAQUAGE CONTROLE

Nanopore arrays are fabricated by controlled breakdown in solid-state membranes integrated within polydimethylsiloxane (PDMS) microfluidic devices. This technique enables the scalable production of independently addressable nanopores. By confining the electric field within the microfluidic architecture, nanopore fabrication is precisely localized and electrical noise is significantly reduced during sensing.
Applications connexes: CA20152970627, WO2015IB59799, EP20150869455

FABRICATION DE NANOPORES DE LOCALISATION SUR UNE MEMBRANE PAR ECLAIRAGE LASER PENDANT UNE DEGRADATION CONTROLEE

A method for fabricating a nanopore at a particular location in a membrane includes controlling a dielectric strength of the membrane at a particular location on the membrane while applying one of an electric potential or an electric current to the membrane, monitoring an electrical property across the membrane while one of the electric potential or the electric current is being applied across the membrane, detecting an abrupt change in the electrical property across the membrane while one...
Applications connexes: CA20162976313, WO2016IB51017, EP20160754845

PROCÉDÉS PERMETTANT DE CRÉER DES CAVITÉS FLUIDIQUES PAR UNE GRAVURE TRANSMEMBRANAIRE À TRAVERS DES MEMBRANES POREUSES ET STRUCTURES FABRIQUÉES À L'AIDE DE CEUX-CI ET UTILISATIONS DE TELLES STRUCTURES

La présente invention concerne des structures monolithiques comprenant une ou plusieurs membranes nanoporeuses en suspension qui sont en contact avec une ou plusieurs cavités fluidiques, leurs procédés de fabrication et des utilisations données à titre d'exemple de celles-ci. Les structures monolithiques peuvent être formées à l'aide d'une gravure transmembranaire. Les structures monolithiques peuvent être utilisées, par exemple, comme filtres et modules de filtration dans des dispositifs...
Applications connexes: WO2016US59741

CONTRÔLE DE TRANSLOCATION DE MOLÉCULES À TRAVERS UN NANOPORE

Pour réduire une variation indésirable de la vitesse d'ADN translocalisant des nanopores à l'état solide, un pré-confinement à l'échelle nanométrique de molécules de translocation est démontré à l'aide d'une membrane nanoporeuse ultra-mince de nitrure de silicium (NPN) séparée d'un nanopore de détection unique par une cavité à l'échelle nanométrique. Des résultats expérimentaux complets démontrent que la présence de ce nanofiltre conduit à un minimum global dans le coefficient de variation...
Applications connexes: WO2018US29939, EP20180789808

ÉTALONNAGE DE TAUX DE CAPTURE DE NANOPORES À L'AIDE D'UN COMPTAGE CONTRÔLÉ

Methods for determining molecular concentration using solid-state nanopores are provided. The methods include measuring a current signal and using the signal to identify first and second electrical signatures. A first set is used to determine a first rate of a target having an unknown concentration, and a second set is used to determine a second rate of a control having a known concentration. The first and second rates are each a function of a pore property factor that represents physical...
Applications connexes: EP20190178617