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Zoom sur... Le Bâtiment André Rassat
Nommé d'après une figure tutélaire de la chimie grenobloise, ce bâtiment est recouvert d’une double peau en feuille métallique qui apporte une protection thermique sur 3 côtés et crée une unité architecturale favorisant l'intégration parmi les arbres du site. -
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« NOVA » utilise des acides nucléiques fonctionnels comme éléments de reconnaissance pour des applications thérapeutiques ou diagnostiques, comme la sélection d'oligonucléotides, ou le développement de dispositifs d'analyses et de nanovecteurs.Les Services
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Zoom sur... La 12ème JSM (15 juin 2023)
Le DPM organise des journées scientifiques consacrées au médicament. L'objectif est de rassembler les spécialistes académiques et industriels autour d'une thématique. 2023 : Apports de la Chimie Click et de la Lumière en Chemobiologie -
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Zoom sur... L'environnement Grenoblois
Le DPM est un acteur central sur le bassin grenoblois en chimie, biologie et santé, lié au CHU Grenoble Alpes et à de nombreuses autres organisations : Pole de Recherche CBS, ICMG, Labex ARCANE, EUR CBH, Institut Carnot Polynat, Réseau GREEN.
Article
- Projet
- Martine DEMEUNYNCK, Isabelle BAUSSANNE,
- Titre
- The surface chemistry of a nanocellulose drug carrier unravelled by MAS−DNP
- [Full paper ]
- Auteurs
- A. Kumar, H. Durand, E. Zeno, C. Balsollier, B. Watbled, C. Sillard, S. Fort, I. Baussanne, N. Belgacem, D. Lee, S. Hediger, M. Demeunynck, J. Bras, G. De Paëpe.
- Edition
- Chem. Sci., 2020, 11, 3868-3877
- Année
- 2020
- Résumé
- Cellulose nanofibrils (CNF) are renewable bio-based materials with high specific area, which makes them ideal candidates for multiple emerging applications including for instance on-demand drug release. However, in-depth chemical and structural characterization of the CNF surface chemistry is still an open challenge, especially for low weight percentage of functionalization. This currently prevents the development of efficient, cost-effective and reproducible green synthetic routes and thus the widespread development of targeted and responsive drug-delivery CNF carriers. We show in this work how we use dynamic nuclear polarization (DNP) to overcome the sensitivity limitation of conventional solid-state NMR and gain insight into the surface chemistry of drug-functionalized TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils. The DNP enhanced-NMR data can report unambiguously on the presence of trace amounts of TEMPO moieties and depolymerized cellulosic units in the starting material, as well as coupling agents on the CNFs surface (used in the heterogeneous reaction). This enables a precise estimation of the drug loading while differentiating adsorption from covalent bonding (1 wt% in our case) as opposed to other analytical techniques such as elemental analysis and conductometric titration that can neither detect the presence of coupling agents, nor differentiate unambiguously between adsorption and grafting. The approach, which does not rely on the use of 13C/15N enriched compounds, will be key to further develop efficient surface chemistry routes and has direct implication for the development of drug delivery applications both in terms of safety and dosage.