Investigating the Detection of Lipids gel/fluid Phase Transition by Change of Scattering Light and Coupling Factor into Optical Microresonators

Autor: Beche, B., Li, Q., Vie, V., Garnier, L., Lhermite, H., Bourlieu-Lacanal, C., Moreac, A., Denis Morineau, Ghoufi, A., Dupont, D., Gaviot, E.
Přispěvatelé: Institut de Physique de Rennes (IPR), Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut d'Électronique et des Technologies du numéRique (IETR), Université de Nantes (UN)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-CentraleSupélec-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ingénierie des Agro-polymères et Technologies Émergentes (UMR IATE), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques (UM2)-Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier SupAgro)-Université de Montpellier (UM)-Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro), Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro)-Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Science et Technologie du Lait et de l'Oeuf (STLO), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-AGROCAMPUS OUEST, Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Mans (LAUM), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Le Mans Université (UM), Université de Rennes (UR)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Nantes (UN)-Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-CentraleSupélec-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Le Mans Université (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Nantes Université (NU)-Université de Rennes 1 (UR1), Institut d'Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR), Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro)-Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier SupAgro)-Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques (UM2)-Université de Montpellier (UM)-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2018
Předmět:
Zdroj: OPAL' 2018-First International Conference on Optics, Photonics and Lasers proceeding, pp. 10-12
OPAL' 2018-First International Conference on Optics, Photonics and Lasers proceeding, pp. 10-12, May 2018, Barcelone, Spain
HAL
Publons
2018; OPAL' 2018-First International Conference on Optics, Photonics and Lasers proceeding, pp., Barcelone, ESP, 2018-05-10-2018-05-12
Popis: International audience; The present paper describes biophotonic sensors realized by way of inexpensive processes. As hybrid silica/polymer resonators, they are suited to detect biological molecules in gel/fluid phase transition at infinitesimal concentrations (sphingomyelin lipids). The photonic structure is made of specific amplified deep UV210 photoresist-polymer waveguides coupled by a sub-wavelength gap with racetrack microresonators allowing a minimal dependence in temperature. Then, temperature dependent wavelength shifts characterizing the optical resonances of the device have been evaluated, highlighting a quite low thermal feature of the sensor advantageous for relevant applications. With an appropriate vesicle lipid deposition process, specific in biology, together with an apt experimental bio-thermo-photonic protocol, the dynamic evolution of the sphingomyelin lipid phase transition has been assessed. The ability to detect their gel/fluid transition phase and melting temperature has been demonstrated with a mass product factor value 1.4×10 7 lower than that of classical methods. The equilibrium regimes of the resonators and the scattered part of the light are clearly highlighted as markedly modified by the dynamic of the sphingomyelin during its own phase transition.
Databáze: OpenAIRE