Implication de plus en plus importante des nanotechnologies dans la production de nouvelles formes galéniques

Les chercheurs du département de chimie-physique et biophysique de l’Université de Bielefeld (Rhénanie du Nord-Westphalie) sont désormais capables d’analyser des matériaux mille fois plus petits qu’une bactérie grâce à l’acquisition d’un nouvel appareil à rayons X. L’utilisation de nano-matériaux doit permettre de produire des traitements plus efficaces et plus précis.

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Solaire photovoltaïque organique : rôle de la nature quantique des électrons dans la conversion de la lumière en électricité

Les panneaux solaires doivent convertir la lumière en électricité aussi efficacement que possible. Des scientifiques des Instituts de physique et de chimie de l’Université d’Oldenbourg (Basse-Saxe) sont parvenus à montrer que la nature ondulatoire quantique des électrons joue un rôle crucial dans la rapidité et l’efficacité du transfert d’électrons ; leurs travaux ont été publiés dans le dernier numéro de la revue Nature Communications .

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De l’hydrogène à partir de méthane, mais sans émissions de CO2

L’hydrogène est un support prometteur, à la fois pour le stockage de l’énergie et pour le secteur des transports. Cependant, il n’est disponible que sous forme liée, à savoir dans l’eau ou au sein d’hydrocarbures tels que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon. L’hydrogène doit donc être séparé des autres composants chimiques avant d’être disponible. Cependant, les méthodes classiques de séparation entraînent la production de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. La production mondiale d’hydrogène est responsable d’environ cinq pour cent des émissions mondiales de CO2.

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Les glycosciences : une science d’avenir ?

L’importance des glycanes et les récentes découvertes effectuées ces dernières années dans ce domaine ouvrent la voie à de nouveaux produits et applications innovantes. En organisant le 7ème « Forum Glycan » du 20 au 22 mars 2013 à Berlin, l’Institut Max Planck sur les colloïdes et les interfaces de Potsdam-Golm (Brandebourg) souhaitait intensifier les échanges interdisciplinaires, en associant scientifiques, représentants du monde des affaires, de la finance, de la politique ainsi que des organismes de réglementation.

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De l’eau supercritique dans la croûte terrestre

L’eau est présente sur la planète Terre en grande quantité, et sous trois états : solide, liquide, gazeux. L’eau située dans la croûte terrestre a des propriétés très inhabituelles qui apparaissent lorsqu’elle est soumise à de fortes pressions (supérieures à 22 MPa) et de hautes températures (supérieures à 374°C), c’est-à-dire les conditions naturelles que l’on retrouve dans les profondeurs de la Terre. L’eau se transforme alors en un solvant très agressif, essentiel aux réactions physico-chimiques du manteau et de la croûte. Une équipe franco-germano-finlandaise a publié une étude sur des expériences reproduisant ces conditions extrêmes dans le dernier numéro de Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

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ELBE : un accélérateur de particules couplé à deux sources laser

Le nouveau Centre pour les sources de rayonnement à haute puissance (ELBE), implanté au Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf (HZDR, Saxe), a été inauguré le 28 février 2013. Ce nouveau centre est le résultat de travaux d’agrandissement menés à l’ancien Centre ELBE du HZDR. Cet agrandissement, débuté en 2009 et devant être achevé en 2014, a nécessité un investissement de 55 millions d’euros, dont 34 millions d’euros proviennent de l’Etat libre de Saxe.

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Les biopolymères : matériau pour un futur durable ?

Le forum de l’innovation sur les biopolymères s’est conclu par une conférence sur les matériaux agrosourcés du 28 février au 1er mars 2013, à la maison de la culture sur le site chimique BASF de Schwarzheide (Brandebourg). La conférence a été organisée par le biocluster BioTOP et le réseau pour les matières synthétiques de Berlin-Brandebourg (KuVBB e.V.) dans le cadre du programme « Forums d’innovation pour les entreprises régionales » (Innovationsforen / Unternehmen Region) lancé par le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche (BMBF) [1]. Les bioplastiques occupent une part importante dans la Stratégie allemande de recherche en bioéconomie à l’horizon 2030 (voir BE Allemagne 505 [2]).

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Exploitation de la source de neutrons FRM II de Garching : fondation du Centre Heinz Maier-Leibnitz

En décembre 2010, l’Université technique de Munich (TUM), Berlin et les Centres de recherche Helmholtz de Jülich (FZJ, Rhénanie du Nord-Westphalie), de Geesthacht (HZG, Schleswig-Holstein) et de Berlin (HZB) ont signé un accord de coopération pour l’exploitation commune de la source de neutrons FRM II de Garching [1]. Le 21 février 2013, les partenaires ont renforcé cette coopération en fondant le Centre Heinz Maier-Leibnitz (MLZ) au sein du FRM II. Six départements communs seront créés dans cette nouvelle entité : sciences des matériaux, structures et propriétés de la matière, matière molle et biophysique, phénomènes quantiques, physique nucléaire et physique des particules, et utilisation des neutrons dans les méthodes de caractérisation. Le Centre Heinz Maier-Leibnitz développera et exploitera au total 30 instruments d’expérimentation (détecteurs, instruments d’optique, etc.).

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Initiative pour l’innovation dans les biotechnologies industrielles

Face à la raréfaction des ressources d’origine fossile, le gouvernement fédéral souhaite encourager l’application des processus biotechnologiques avec « l’Initiative pour l’innovation dans les biotechnologies industrielles » (Innovationsinitiative industrielle Biotechnologie). Cette initiative a pour but de créer des coopérations entre les industries et les institutions universitaires de recherche. L’alliance « Aachener Biologie und Biotechnologie » (ABBt), basée à Aix-la-Chapelle (Rhénanie du Nord-Westphalie), joue un rôle prépondérant dans deux des trois stratégies [1] choisies par le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche (BMBF).

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Un nano-aimant constitué de cinq atomes de fer

Une équipe de chercheurs des universités de Hambourg, Brême et du Centre de recherche de Jülich (FZJ, Rhénanie du Nord-Westphalie), a construit des nano-aimants constitués de cinq atomes de fer sur une couche de cuivre [1]. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une forme magnéto-sensible de la microscopie à effet tunnel afin d’assembler cinq atomes de fer en un cluster, à très basse température.

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