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<dc:contributor xsi:type="unistra:Directeur">Reisch, Andreas</dc:contributor>
<dc:coverage xsi:type="unistra:Coverage">FR</dc:coverage>
<dc:creator xsi:type="unistra:Auteur">Mislin, Théo</dc:creator>
<dc:date xsi:type="unistra:Date">2024-05-22</dc:date>
<dc:description xsi:type="unistra:Discipline" xml:langue="fre">Pharmacie</dc:description>
<dc:description xsi:type="unistra:Resume" xml:langue="fre">Le secteur du diagnostic in vitro est en plein essor depuis plusieurs années et son importance a notamment été démontrée depuis la pandémie du SARS-CoV-2. La détection et le dosage spécifiques de séquences d’acides nucléiques est un segment important de ce marché qui permet un diagnostic précoce et fiable de nombreuses pathologies. La majorité des méthodes actuelles sont confrontées à la même problématique : amplifier le matériel génétique présent dans l’échantillon afin d’obtenir un signal suffisant. Cette étape d’amplification complexifie les méthodes car elle doit être réalisée dans un laboratoire spécialisé, doté de matériel performant et de personnel qualifié. Aujourd’hui, de nouvelles solutions émergent et arriveront sur le marché dans les prochaines années. Les nanoparticules fluorescentes permettent de s’affranchir de l’étape d’amplification en augmentant le signal émis à partir d’une concentration très faible en acides nucléiques. De récentes études ont prouvé l’efficacité de ces méthodes dans le dosage de micro-ARN avec un grand potentiel pour le diagnostic précoce de nombreux cancers.</dc:description>
<dc:description xsi:type="unistra:Resume" xml:langue="fre">The in vitro diagnostics field has been growing rapidly for several years, and its importance has been highlighted during the SARS-CoV-2 pandemic. The specific detection of nucleic acid sequences is an important part of this market, enabling early and reliable diagnosis of numerous pathologies. Most of current methods face the same problem: amplifying the genetic material present in the sample to obtain a sufficient signal. This amplification step complicates the methods, as it must be carried out in a specialized laboratory, with high-performance equipment and qualified technicians. Today, new solutions are emerging and will reach the market in the next few years. Fluorescent nanoparticles make it possible to bypass the amplification step by increasing the signal emitted from a very low nucleic acid concentration. Recent studies have demonstrated the effectiveness of these methods in microRNAs assays, with great potential for the early diagnosis of many cancers.</dc:description>
<dc:format xsi:type="dcterms:IMT">PDF</dc:format>
<dc:rights xsi:type="unistra:Droits" xml:lang="fre">Accès libre</dc:rights>
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<dc:subject xml:langue="fre">Diagnostic biologique</dc:subject>
<dc:subject xml:langue="fre">Nanoparticules Synthèse (chimie)</dc:subject>
<dc:subject xml:langue="fre">Acides nucléiques diagnostic Dissertation universitaire</dc:subject>
<dc:subject xml:langue="fre">Acides nucléiques analyse Dissertation universitaire</dc:subject>
<dc:subject xml:langue="fre">Nanoparticules</dc:subject>
<dc:subject xml:langue="fre">Fluorescence</dc:subject>
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<dc:subject xml:langue="fre">Détection</dc:subject>
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<dc:subject xml:langue="fre">Detection</dc:subject>
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<dc:title xsi:type="unistra:Titre" xml:lang="fre">Le rôle des nanoparticules fluorescentes dans la détection des acides nucléiques en diagnostic in vitro</dc:title>
<dc:type xsi:type="unistra:Mention">Thèse d'exercice</dc:type>
<dc:publisher xsi:type="unistra:Composante">Faculté de pharmacie</dc:publisher>
<dc:type xsi:type="unistra:TheseExercice">These d'exercice Unistra</dc:type>
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