Sorbonne-Univ./CNRS

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

thibaud.coradin(@-Code a retirer pour éviter le SPAM-)sorbonne-universite.fr

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 solides (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 EA  2496 Pathologies, Imagerie et Biothérapies Oro-faciales (Faculté dentaire de Montrouge, Université de Paris) afin de contribuer à des projets interdisciplinaires à l’interface chimie des matériaux-médecine.

Le fil rouge de ces différentes activités est mon expertise dans le domaine de la chimie de la silice telle qu’elle existe dans le vivant et de ses applications dans le domaine biomédical  :

 

(1) Bio/chimie et 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.

Les interactions entre silice et vivant sont aussi intéressantes à étudier chez les mammifères. 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.

(2) Nanotoxicité et nanomédecine 

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. 

 

(3) Elaboration de biomatériaux hybrides et nanocomposites pour des applications biomédicales, pharmaceutiques et biotechnologiques 

Les matériaux médicaux (prothèses, implants,..), pharmaceutiques (pansements, cachets/capsules pour médicaments,..) et biotechnologiques (tests diagnostiques, catalyseurs biochimiques) 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. 

Dans ce contexte, 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.

Article dans une revue

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Z. Jaafar, B. Quelennec, C. Moreau, D. Lourdin, J.E. Maigret, et al.. Plant Cell wall inspired Xyloglucan/Cellulose Nanocrystals Aerogels Produced By Freeze-Casting. Carbohydrate Polymers, Elsevier, 2020, 247, pp.116642. ⟨10.1016/j.carbpol.2020.116642⟩. ⟨hal-02887173⟩
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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02887173/file/JZaafar-CarboPoly-2020-acc.pdf BibTex
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Hanene Belkahla, Joana Antunes, Yoann Lalatonne, Odile Sainte Catherine, Corinne Illoul, et al.. USPIO–PEG nanoparticles functionalized with a highly specific collagen-binding peptide: a step towards MRI diagnosis of fibrosis. Journal of materials chemistry‎ B, Royal Society of Chemistry, 2020, ⟨10.1039/D0TB00887G⟩. ⟨hal-02862537⟩
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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02862537/file/J%20MAter%20Chem%20B_Proof_hi-%20Helary%202020.pdf BibTex
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Nicolas Debons, Dounia Dems, Christophe Hélary, Sylvain Le Grill, Lise Picaut, et al.. Differentiation of neural-type cells on multi-scale ordered collagen-silica bionanocomposites. Biomaterials Science, Royal Society of Chemistry (RSC), 2020, ⟨10.1039/C9BM01029G⟩. ⟨hal-02456407⟩
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Yupeng Shi, Yanling Li, Thibaud Coradin. Magnetically-oriented type I collagen-SiO2@Fe3O4 rods composite hydrogels tuning skin cell growth. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Elsevier, 2020, 185, pp.110597. ⟨10.1016/j.colsurfb.2019.110597⟩. ⟨hal-02407730⟩
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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02407730/file/m.pdf BibTex
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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, American Institute of Physics, 2019, ⟨10.1063/1.5129783⟩. ⟨hal-02376267⟩
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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02376267/file/APL19-AR-08749.pdf BibTex
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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, American Chemical Society, 2019, ⟨10.1021/acs.biomac.9b00686⟩. ⟨hal-02274878⟩
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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02274878/file/Wang%20et%20al.%20-%202019%20-%20Interactions%20of%20Organosilanes%20with%20Fibrinogen%20and%20.pdf BibTex
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Pierre Picot, Frédéric Gobeaux, Thibaud Coradin, Antoine Thill. Dual internal functionalization of imogolite nanotubes as evidenced by optical properties of Nile red. Applied Clay Science, Elsevier, 2019, 178, pp.105133. ⟨10.1016/j.clay.2019.105133⟩. ⟨cea-02139490⟩
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https://hal-cea.archives-ouvertes.fr/cea-02139490/file/Picot_AppClaySci2019_V0.pdf BibTex
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Clément Rieu, Cleo Parisi, Gervaise Mosser, Bernard Haye, Thibaud Coradin, et al.. Topotactic Fibrillogenesis of Freeze-Cast Microridged Collagen Scaffolds for 3D Cell Culture. ACS Applied Materials & Interfaces, Washington, D.C. : American Chemical Society, 2019, 11 (16), pp.14672-14683. ⟨10.1021/acsami.9b03219⟩. ⟨hal-02124299⟩
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Laura Córdoba, Christophe Hélary, Fatima Montemor, Thibaud Coradin. Bi-layered silane-TiO2/collagen coating to control biodegradation and biointegration of Mg alloys. Materials Science and Engineering: C, Elsevier, 2019, 94, pp.126-138. ⟨10.1016/j.msec.2018.09.032⟩. ⟨hal-02171960⟩
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Yupeng Shi, Christophe Hélary, Thibaud Coradin. Exploring the cell–protein–mineral interfaces: Interplay of silica (nano)rods@collagen biocomposites with human dermal fibroblasts. Materials Today Bio, Elsevier, 2019, 1, pp.100004. ⟨10.1016/j.mtbio.2019.100004⟩. ⟨hal-02171970⟩
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Cecilia Galindo Gonzalez, Gisela Solange Álvarez, Daniela Edhit Camporotondi, Maria Lucia Foglia, Carole Aimé, et al.. Preliminary Evaluation of Median Lethal Concentrations of Stöber Silica Particles with Various Sizes and Surface Functionalities Towards Fibroblast Cells. Silicon, Springer, 2019, 11, pp.2307-2312. ⟨10.1007/s12633-014-9203-5⟩. ⟨hal-01274333⟩
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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, Royal Society of Chemistry, 2019, 7 (42), pp.6526-6538. ⟨10.1039/C9TB01170F⟩. ⟨hal-02407694⟩
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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, Nature Publishing Group, 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, Elsevier, 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, American Chemical Society, 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, Elsevier, 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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Imen Ben Saïd, Khouloud Sadouki, Sylvie Masse, Thibaud Coradin, Leila Samia Smiri, et al.. Advanced Pd/CexZr(1-x)O2/MCM-41 catalysts for methane combustion: Effect of the zirconium and cerium loadings. Microporous and Mesoporous Materials, Elsevier, 2018, 260, pp.93-101. ⟨10.1016/j.micromeso.2016.10.044⟩. ⟨hal-01504587⟩
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Nada Ben Ahmed, Sylvie Masse, Guillaume Laurent, Jean-Yves Piquemal, Claude Yéprémian, et al.. Optical microalgal biosensors for aqueous contaminants using organically doped silica as cellular hosts. Analytical and Bioanalytical Chemistry, Springer Verlag, 2018, 410 (4), pp.1205-1216. ⟨10.1007/s00216-017-0405-8⟩. ⟨hal-01533631⟩
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Yupeng Shi, Christophe Hélary, Bernard Haye, T. Coradin. Extracellular versus Intracellular Degradation of Nanostructured Silica Particles. Langmuir, American Chemical Society, 2018, 34 (1), pp.406-415. ⟨10.1021/acs.langmuir.7b03980⟩. ⟨hal-01668691⟩
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C. El Bekkali, H. Bouyarmane, M. El Karbane, S Masse, A. Saoiabi, et al.. Zinc oxide-hydroxyapatite nanocomposite photocatalysts for the degradation of ciprofloxacin and ofloxacin antibiotics. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Elsevier, 2018, 539, pp.364-370. ⟨10.1016/j.colsurfa.2017.12.051⟩. ⟨hal-01685476⟩
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Saida Leboukh, Hicham Gouzi, Thibaud Coradin, Harek Yahia. An optical catechol biosensor based on a desert truffle tyrosinase extract immobilized into a sol–gel silica layered matrix. Journal of Sol-Gel Science and Technology, Springer Verlag, 2018, 86 (3), pp.675-681. ⟨10.1007/s10971-018-4696-9⟩. ⟨hal-01826251⟩
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David Pinto, T. Coradin, Christel Laberty-Robert. Effect of anode polarization on biofilm formation and electron transfer in Shewanella oneidensis /graphite felt microbial fuel cells. Bioelectrochemistry, Elsevier, 2018, 120, pp.1-9. ⟨10.1016/j.bioelechem.2017.10.008⟩. ⟨hal-01651845⟩
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Hugo Voisin, Carole Aimé, Anne Vallée, Thibaud Coradin, Cécile Roux. A flexible polymer–nanoparticle hybrid material containing triazole-based Fe( ii ) with spin crossover properties for magneto-optical applications. Inorganic Chemistry Frontiers, Royal Society of Chemistry, 2018, 5 (9), pp.2140-2147. ⟨10.1039/c8qi00494c⟩. ⟨hal-02124319⟩
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Hugo Voisin, Carole Aimé, Anne Vallée, Thibaud Coradin, Cécile Roux. A flexible polymer–nanoparticle hybrid material containing triazole-based Fe(II) with spin crossover properties for magneto-optical applications. Inorganic Chemistry Frontiers, Royal Society of Chemistry, 2018, 5 (9), pp.2140-2147. ⟨10.1039/C8QI00494C⟩. ⟨hal-01905902⟩
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Xiaolin Wang, Thibaud Coradin, Christophe Hélary. Modulating inflammation in a cutaneous chronic wound model by IL-10 released from collagen–silica nanocomposites via gene delivery. Biomaterials Science, Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, 6 (2), pp.398-406. ⟨10.1039/c7bm01024a⟩. ⟨hal-02124276⟩
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Julien Graffion, Dounia Dems, Mesut Demirelli, Thibaud Coradin, Nicolas Delsuc, et al.. An All-in-One Molecule for the One-Step Synthesis of Functional Hybrid Silica Particles with Tunable Sizes. European Journal of Inorganic Chemistry, Wiley-VCH Verlag, 2017, 2017 (43), pp.5047-5051. ⟨10.1002/ejic.201701181⟩. ⟨hal-02121324⟩
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Asmae Gouza, Sanaa Saoiabi, Miloud El Karbane, Sylvie Masse, Guillaume Laurent, et al.. Oil shale powders and their interactions with ciprofloxacin, ofloxacin, and oxytetracycline antibiotics. Environmental Science and Pollution Research, Springer Verlag, 2017, 2017 (24), pp.25977-25985 ⟨10.1007/s11356-017-0100-5⟩. ⟨hal-01613976⟩
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Nada Ben Ahmed, Olivier Ronsin, Ludovic Mouton, Clémence Sicard, Claude Yéprémian, et al.. The physics and chemistry of silica-in-silicates nanocomposite hydrogels and their phycocompatibility. Journal of materials chemistry‎ B, Royal Society of Chemistry, 2017, 5 (16), pp.2931-2940. ⟨10.1039/C7TB00341B⟩. ⟨hal-01534157⟩
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Laura C. Córdoba, Andreia Marques, Maryna Taryba, Thibaud Coradin, Fatima Montemor. Hybrid coatings with collagen and chitosan for improved bioactivity of Mg alloys. Surface and Coatings Technology, Elsevier, 2017, 20, pp.243 - 247. ⟨10.1016/j.surfcoat.2017.08.062⟩. ⟨hal-01585205⟩
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Marta Estevez-Canales, David Pinto, Thibaud Coradin, Christel Laberty-Robert, Abraham Esteve-Núñez. Silica immobilization of Geobacter sulfurreducens for constructing ready-to-use artificial bioelectrodes. Microbial Biotechnology, Wiley, 2017, 6, ⟨10.1111/1751-7915.12561⟩. ⟨hal-01509703⟩
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Sandrine Quignard, Thibaud Coradin, Jonathan J. Powell, Ravin Jugdaohsingh. Silica nanoparticles as sources of silicic acid favoring wound healing in vitro. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Elsevier, 2017, 155, pp.530-537. ⟨10.1016/j.colsurfb.2017.04.049⟩. ⟨hal-01517469⟩
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P. Sautrot-Ba, A. Contreras, S Andaloussi, T. Coradin, C. Hélary, et al.. Eosin-mediated synthesis of polymer coatings combining photodynamic inactivation and antimicrobial properties. Journal of materials chemistry‎ B, Royal Society of Chemistry, 2017, 5 (36), pp.7572-7582. ⟨10.1039/c7tb01358b⟩. ⟨hal-02121246⟩
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H. Voisin, C. Aimé, A. Vallée, A. Bleuzen, M. Schmutz, et al.. Preserving the spin transition properties of iron-triazole coordination polymers within silica-based nanocomposites. Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistry, 2017, 5 (44), pp.11542-11550. ⟨10.1039/C7TC04194B⟩. ⟨hal-01668720⟩
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Samantha Soulé, Anne-Laure Bulteau, Stéphane Faucher, Bernard Haye, Carole Aimé, et al.. Design and Cellular Fate of Bioinspired Au–Ag Nanoshells@Hybrid Silica Nanoparticles. Langmuir, American Chemical Society, 2016, 32 (39), pp.10073 - 10082. ⟨10.1021/acs.langmuir.6b02810⟩. ⟨hal-01475846⟩
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P. Picot, O. Taché, F. Malloggi, T. Coradin, A. Thill. Behaviour of hybrid inside/out Janus nanotubes at an oil/water interface. A route to self-assembled nanofluidics?. Faraday Discussions, Royal Society of Chemistry, 2016, 191, pp.391 - 406. ⟨10.1039/C6FD00034G⟩. ⟨cea-01378819⟩
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Habiba Bouyarmane, Asmae Gouza, Sylvie Masse, Sanaa Saoiabi, Ahmed Saoiabi, et al.. Nanoscale conversion of chlorapatite into hydroxyapatite using ultrasound irradiation. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Elsevier, 2016, 495, pp.187-192. ⟨10.1016/j.colsurfa.2016.02.014⟩. ⟨hal-01276315⟩
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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-01276315/file/Bouyarmane_2016_Nanoscale.pdf BibTex
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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, Royal Society 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, American Chemical Society, 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, Royal Society of Chemistry, 2001, pp.2496-2497. ⟨10.1039/b108324b⟩. ⟨hal-02326143⟩
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Communication dans un congrès

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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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https://hal-cea.archives-ouvertes.fr/cea-02339933/file/PICOT_IAP2018.pdf BibTex
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Pierre Picot, Yuanyuan Liao, Sophie 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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https://hal-cea.archives-ouvertes.fr/cea-02338913/file/Thill_GFA2017.pdf BibTex
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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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https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01082882/file/2014.Bancelin.al.2harmonic_generation_imaging_coll_fibers.pdf BibTex
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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 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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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

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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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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02156116/file/2019-06-02%20-%20Sylvie_Poster%20MRM.pdf BibTex
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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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https://hal-cea.archives-ouvertes.fr/cea-02346346/file/Picot_GFA2016.pdf BibTex
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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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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-01138970/file/Poster%20biomineralization_SMa_final.pdf BibTex