Stéphane Veesler
Nucleation, Cristallisation en solution, Interactions moléculaires, Polymorphisme, Confinement, Microfluidique, Gouttes
orcid : 0000-0001-8362-2531
Scopus Author ID: 55943269900
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Les recherches menées concernent la Cristallisation en solution et la physico-chimie des interactions et associations en solution des biomolécules. En Cristallisation industrielle, on s’intéresse aux liens entre propriétés d’usage des matériaux, nucléation et croissance cristalline. La problématique est la même dans le cas de la Cristallisation des macromolécules biologiques où les objectifs sont, entre autres, la définition de protocoles rationnels de cristallisation et l’obtention de monocristaux permettant la résolution de structure. Les domaines d'applications sont la génomique structurale, la bioinformatique, la conception de nouveaux médicaments… Les objectifs sont donc de comprendre et contrôler les différentes étapes de la cristallisation : solubilité, Nucléation (article), croissance et transition de phases (polymorphismes et démixtion). _ Une partie importante de mon activité porte sur le contrôle spatial et temporel de la nucléation: c'est à dire maitriser la fréquence et la localisation de la nucléation.
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1. Approches Classique de la Cristallisation _ Approche classique: l'effet des paramètres physico-chimiques (article) : solvant / milieu de cristallisation, sursaturation, température et hydrodynamique de la suspension sur les propriétés des solides cristallisés.
La microfluidique au service de la cristallisation (article de revue de nos travaux)
Mesure rapide de la solubilité directement à partir de Poudre en microfluidique
Modular microfluidic platform for solubility measurement, nucleation
statistics and polymorph screening
2. Approches Non-Classique de la Cristallisation _ Contrôler, Observer et Comprendre la Nucléation Approches Non-Classique de la Cristallisation Nous avons développé une approche non-classique (article), avec pour objectif de rationaliser les recherches de conditions de cristallisation. Cristallisation en présence de : Champ Électrique (article) , Ultrasons, Nucléation Photochimique (article)
Les Milieux Confinés : Un modèle simple (article) , un montage (article) et des manips (article) _ Les méthodes de cristallisation en milieux confinés offrent des potentialités de contrôle intéressantes à la fois sur le plan des propriétés d'usage, mais également d'un point de vue de la sécurité et de l'environnement. _ Du determinisme dans la nucleation d'un cristal (article) _ Différentes expériences pour étudier la nucléation (article) et analyser les expèriences (article) et les résultats : NaCl (article) et KDP (article)
3. Interactions Moléculaires, Structuration, Assemblage et Cristallisation des Biomolécules _ Expliciter les mécanismes fondamentaux qui gouvernent l'auto-association, la nucléation, la croissance cristalline (mini revue) et les transitions de phases des systèmes biologiques (article) complexes (protéines solubles, membranaires ou d'intérêt pharmaceutique)et comprendre le rôle de l'environnement physico-chimique.
4. Elaboration et manipulation de matériaux à fortes valeurs ajoutées Récemment, j'ai appliqué ces approches microfluidique à l'élaboration et manipulation de matériaux à fortes valeurs ajoutées, synthèse de particules déformables fantômes de globules rouges pour application biomédicale (article).
- Ingénieur ESCPE (juin 1987)
- Docteur en sciences des matériaux (juillet 1991)
- Habilité à diriger des recherches (septembre 2000)
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Rapid Polymorphic Screening using Sessile Microdroplets: Competitive Nucleation of Mannitol Polymorphs
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Coaxial ion source: Pressure dependence of gas flow and field ion emission
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Exploring the World of Membrane Proteins: Techniques and Methods for Understanding Structure, Function, and Dynamics
Imad Boulos, Joy Jabbour, Serena Khoury, Nehme Mikhael, Victoria Tishkova, Nadine Candoni, Hilda E Ghadieh, Stéphane Veesler, Youssef Bassim, Sami Azar, Frédéric Harb
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Ruel Cedeno, Romain Grossier, Nadine Candoni, Stéphane Veesler
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Evaporation Dynamics of Sessile Saline Microdroplets in Oil
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Nucleation in Sessile Saline Microdroplets: Induction Time Measurement via Deliquescence-Recrystallization Cycling
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Preparation of alginate hydrogel microparticles by gelation introducing cross-linkers using droplet-based microfluidics: a review of methods
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Solubilities and Crystallization of Olanzapine Using a Multi‑Well Setup: The Effect of Solvents and Cooling Rates
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A microfluidic method generating monodispersed microparticles with controllable sizes and mechanical properties
Cheng Zhang, Romain A Grossier, Leda Lacaria, Felix Rico, Nadine A Candoni, Stéphane A Veesler
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Multiscale Experimental Study and Modeling of l -Glutamic acid Crystallization: Emphasis on a Kinetic Explanation of the Ostwald Rule of Stages
Yousra Tahri, Emilie Gagnière, Elodie Chabanon, Tijani Bounahmidi, Zdeněk Kožíšek, Nadine Candoni, Stéphane Veesler, Moussa Boukerche, Denis Mangin
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Charline J. J. Gerard, Gilles Ferry, Laurent M Vuillard, Jean A. Boutin, Nathalie A Ferte, Romain A Grossier, Nadine A Candoni, Stéphane A Veesler
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A parameter to probe microdroplet dynamics and crystal nucleation
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Crystallization via tubing microfluidics permits both in situ and ex situ X-ray diffraction
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In Situ Observation of Polymorphic Transition during Crystallization of Organic Compounds Showing Preferential Enrichment By Means Of Temperature-Controlled Video-Microscopy and Time-Resolved X-ray Powder Diffraction
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Shuheng A Zhang, Charline J. J. Gerard, Aziza A Ikni, Gilles Ferry, Laurent M Vuillard, Jean A. Boutin, Nathalie A Ferte, Romain A Grossier, Nadine A Candoni, Stéphane A Veesler
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Aziza Ikni, Bertrand Clair, Philippe Scouflaire, S. Veesler, J.M. Gillet, Nouha El Hassan, Françoise Dumas, A. Spasojević-de Biré
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Suzanne Fery-Forgues, S. Veesler, W.B. Fellows, L.M. Tolbert, K.M. Solntsev