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SUMMARY:X-Ray and neutron Science
DESCRIPTION:International Summer Programme on Neutron and X-Ray Science for undergraduate students \nMore information is available on the website : \nhttps://workshops.ill.fr/e/SummerSchool2026 and on the poster \nIt is a very interesting opportunity for undergraduate students to discover these techniques and the science at our institutes. We would be grateful if you forward this information to students who may be interested. Applications close on February 28th. \nContact : summerschool-2026@ill.eu
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LOCATION:ILL – Salle de Séminaire (SB-036)\, ILL 71 avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38042\, France
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SUMMARY:Soutenance de Thèse par Soline BEITONE
DESCRIPTION:Développement et évaluation d’un système de photocatalyse pour la réduction et la valorisation du CO2\nRésumé : \nCette thèse porte sur le développement et l’évaluation de systèmes photocatalytiques dédiés à la réduction et à la valorisation du CO2\, tout en explorant des applications complémentaires en dépollution environnementale\, notamment pour le traitement des eaux. Réalisé dans le cadre du projet multidisciplinaire DefiCO2\, ce travail s’inscrit dans la démarche Safe-and-Sustainable-by-Design (SSbD)\, avec pour objectif de développer des membranes photocatalytiques autoportées à base de Cu2O\, conçues comme des systèmes réutilisables\, durables et compatibles avec un déploiement à grande échelle. \nLe Cu2O\, un semi-conducteur de type p\, abondant\, non toxique et capable d’absorber la lumière visible\, a été synthétisé sous forme de nanofils à fort rapport d’aspect par une approche hydrothermale simple\, basée sur la réaction de Fehling\, réalisée à basse pression et basse température en utilisant le glucose comme agent bioréducteur. Les membranes ont ensuite été élaborées par un procédé simple et peu coûteux\, transposable à l’échelle industrielle. \nAfin d’améliorer leurs performances photocatalytiques\, des nanoparticules de TiO2 synthétisées par une voie combinant sol-gel et traitement hydrothermal ont été incorporées pour former des hétérojonctions p–n favorisant la séparation des porteurs de charge. L’influence de différentes teneurs en TiO2 sur les propriétés et les performances des membranes a été étudiée pour la réduction photocatalytique du CO2 en CO et CH4\, ainsi que pour le traitement des eaux\, notamment par la dégradation de polluants organiques tels que l’Orange G. Des investigations mécanistiques ont permis de mieux comprendre les mécanismes de transfert de charge au sein de l’hétérojonction\, les processus gouvernant l’activité photocatalytique ainsi que les voies réactionnelles associées. \nEnfin\, une analyse du cycle de vie (ACV) a été réalisée afin d’évaluer les impacts environnementaux des matériaux développés en vue de leur futur déploiement à grande échelle. Les résultats ont démontré leur conformité avec les principes de la démarche SSbD. En parallèle\, une méthodologie combinant analyse du cycle de vie et Machine Learning (ML) a été développée afin d’étendre cette approche à une gamme plus large de nanofils d’oxydes métalliques. \nDans son ensemble\, cette thèse contribue au développement de membranes photocatalytique multifonctionnelles dédiées à la réduction et à la valorisation du CO2 ainsi qu’à la dépollution environnementale. Elle ouvre des perspectives pour le développement de procédés plus durables\, réutilisables et facilement transposables à grande échelle\, ainsi que pour l’extension de cette approche à d’autres matériaux. \n_ \nContact : deborah.verger@grenoble-inp.fr
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LOCATION:Phelma\, Amphi M001\, 3\, parvis Louis Néel\, Grenoble\, 38000\, France
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SUMMARY:Sandrine GERBER (Deputy Director of the Institute of Chemical Sciences and Engineering (ISIC) at EPFL) -  Franck LEBRIN (PhD​ Director of an international Inserm JointLab at Leiden University Medical Center​ (LUMC\, Department of Internal Medicine))
DESCRIPTION:1) Multifunctional harmonic nanoparticles for targeted bioimaging and drug delivery.\n\n\n​​​​​​​2) Targeting pericytes for microvascular stabilization.\nRésumé : \n\nSandrine GERBER\nIs e​xpert in organic synthesis\, engineering of polymer and lipid-based nanoparticles for gene delivery\, surface functionalization of nanomaterials for theranostic applications as well as DNA biosensors for viral screening.\nThe research program of her group is devoted to the development of new chemical entities for bio-applications. Her team is mainly interested in the design\, synthesis and evaluation of functionalized nanomaterials and biomaterials for therapeutic applications as imaging probes\, drug nanocarriers and biosensors. In particular\, harmonic nanoparticles are bioconjugated to cancer targeting ligands\, caged therapeutic cargos and complementary contrast agents to develop new theranostic tools. Chitosan-based copolymers are engineered for the delivery of plasmid DNA and siRNA in the context of liver metabolic diseases and oncology. The functionalization of glass slides and gold interdigitated electrodes with peptide- and polymer-based spacers is used for the development of DNA biosensors for viral screening.​\n​\nFranck LEBRIN\n​Is a vascular biologist​ and a member of Inserm Abroad. His research focuses on microvascular disorders\, particularly Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT)\, with an emphasis on endothelial–pericyte interactions. He develops advanced human hiPSC- and mouse-based models\, combined with ultrasound imaging\, to investigate disease mechanisms and support translational research. His work has contributed to the development of AKT inhibitors currently in Phase I and III clinical trials\, as well as small molecules promoting vessel stability and integrity for HHT and pericyte-related diseases affecting the brain\, eye\, and kidney. He is Vice-Chair of Cure HHT International and founder of RougeTX\, a spin-off developing pericyte-focused therapies.​\n\n\n_\n\n\n\n\n\nATTENTION ! L’accès à Clinatec est réservé aux porteurs de laissez-passer CEA
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LOCATION:Clinatec\, amphithéâtre\, 17\, avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38000\, France
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SUMMARY:Yuzhu WANG (LPMMC)
DESCRIPTION:Geometric excitations in topological flat bands\nLe séminaire théorie est financé par la fédération de recherche Quantalps. \nRésumé : \nGeometric excitations provide a new way of probing the internal structure of fractional quantum Hall (FQH) states beyond their more familiar topological properties. In this talk\, we will focus on a particular class of such excitations\, known as graviton modes\, and ask how their physics changes when we move from Landau levels to fractional Chern insulators (FCIs). \nWe will start with a brief introduction to the basic concepts and formalisms used to describe FQH states\, with an emphasis on the guiding center degree of freedom and its connection to quantum geometry. This will provide the background for understanding the microscopic origin of graviton modes and how they can be identified in strongly correlated topological bands. We then turn to FCIs\, where an intriguing contrast can be found. Despite the absence of continuous rotational symmetry in the underlying lattice\, both the FCI ground state and the graviton mode exhibit an emergent guiding center rotational symmetry. The excitation continuum\, however\, does not share this symmetry. This mismatch allows the graviton mode to couple much more strongly to the continuum\, giving it a much shorter lifetime than in Landau levels. We will introduce a simple microscopic model that helps explain why this happens. \nFinally\, we will discuss how the graviton mode may be enhanced and detected experimentally in moiré materials\, and what kinds of tuning strategies could make it more visible. We will also briefly discuss how this picture can be generalized beyond spin-two graviton modes to geometric excitations with higher spins and what exciting physics can be expected there. \n_ \nContact : cecile.repellin@lpmmc.cnrs.fr 
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LOCATION:LPMMC – salle Roger Maynard (G421)\, CNRS - LPMMC 25 avenue des Martyrs\, Grenoble\, 38042\, France
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SUMMARY:Wilson POON (University of Edinburgh\, UK)
DESCRIPTION:Cooking crystalline candies and the ductile to brittle transition in concentrated suspensions\nRésumé : \nThe existence and origin of the ductile to brittle transition in non-Brownian suspensions and pastes is under-explored despite the ubiquity of such materials in practical applications. We demonstrate the phenomenon in candies of sugar crystals in a water-protein-fat matrix prepared by boiling a sugar-cream-butter mixture (known as `fudge’ in some countries). As cooking time or final cooking temperature increases\, we observe a transition from a fluid to a ductile solid\, then to a brittle solid that abruptly fractures in compression. We propose that this is driven by rising solid sugar crystal volume fraction\, and indeed find the same sequence of behaviour in a suspension of non-Brownian calcite particles as the solid fraction moves from frictional jamming to random close packing. Particle-based simulations reveal the sensitivity of the observed phenomenon to boundary conditions. \n_ \nContact : samantha.micciulla@univ-grenoble-alpes.fr
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LOCATION:LiPhy – Salle de conférence\, LiPhy 140 avenue de la Physique\, St Martin d'Hères\, 38402\, France
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SUMMARY:Soutenance de thèse par Mélanie LOPES (CEA-Irig/BGE)
DESCRIPTION:Vascularisation d’ilots pancréatiques sur puce microfluidique pour le suivi du diabète de type 1\nRésumé : \nLe diabète de type 1 est une maladie auto-immune caractérisée par la destruction des cellules βpancréatiques. Bien que la transplantation d’îlots de Langerhans puisse restaurer une sécrétion endogène d’insuline chez certains patients\, son efficacité à long terme reste limitée par la perte du greffon\, une revascularisation insuffisante\, l’hypoxie\, l’inflammation et le rejet immunitaire. Un enjeu majeur est donc de développer des modèles humains in vitro capables de reproduire le microenvironnement des îlots pancréatiques\, notamment leur niche vasculaire. \nL’objectif de cette thèse était de développer des modèles humains vascularisés et perfusables d’îlots pancréatiques compatibles sur la puce microfluidique serpentin précédemment développée. Premièrement\, des organoïdes pancréatiques multicellulaires pré-endothélialisés\, appelés Langerhanoïdes\, ont été générés à partir de cellules EndoCβH5 ou d’îlots humains dissociés\, associés à des cellules endothéliales et stromales. Leur structure 3D\, la sécrétion d’insuline\, le développement d’un réseau endothélial endothéliales avec le microenvironnement et la perfusion sur la puce microfluidique serpentin ont été évalués. Concernant les Langerhanoïdes\, les résultats ont montré que l’identité et la proportion des cellules stromales influençait fortement la compaction des Langerhanoïdes et l’intégration des cellules endothéliales. \nDans un deuxième temps\, un gel à base de lysat plaquettaire humain (hPLG) a été développé afin de fournir un microenvironnement bioactif\, sans composant xénogénique\, capable de soutenir le développement d’un réseau endothélial et la survie des cellules endocrine. Cependant\, les propriétés mécaniques d’hPLG a limité son utilisation sur puce. Ainsi\, un gel hybride associant lysat plaquettaire humain et fibrine humaine a donc été développé afin d’améliorer les propriétés mécaniques du gel en conservant ses propriétés pro-angiogéniques et cytoprotectrices. \nCe travail met en évidence le potentiel\, mais aussi les défis\, associés au développement de modèles pancréatiques perfusables. La formation d’un réseau endothélial a été obtenu\, mais la perfusion intratissulaire reste dépendante de la composition cellulaire\, des propriétés mécaniques des gels et du design de la puce. Ces modèles sont prometteurs pour étudier les interactions endocrines–vasculaires\, le recrutement immunitaire\, les réponses aux traitements\, la transplantation d’îlots et la médecine personnalisée dans le diabète de type 1​. ​​​​ \n  \n\n\nATTENTION ! L’entrée du site CEA-Grenoble nécessite une autorisation préalable et sur présentation de votre pièce d’identité le jour de votre venue (CI ou passeport\, car le permis de conduire n’est pas recevable). Veuillez impérat​ivement nous contacter par mail avant le 04 septembre : envoyer un mail
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LOCATION:CEA – Salle de Séminaire IRIG (1005 – 445)\, 17\, avenue des Martyrs\, Grenoble\, France
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