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	<title>IBS - Institut de Biologie Structurale - Grenoble / France</title>
	<link>https://www.ibs.fr/</link>
	<description>L'Institut de Biologie Structurale a pour mission le d&#233;veloppement de recherches en biologie structurale, comportant l'&#233;tude structurale et fonctionnelle des macromol&#233;cules biologiques, notamment des prot&#233;ines.</description>
	<language>fr</language>
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		<title>IBS - Institut de Biologie Structurale - Grenoble / France</title>
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		<title>Membres de l'&#233;quipe</title>
		<link>https://www.ibs.fr/fr/recherche/proteines-membranaires-et-glycobiologie/groupe-transport-membranaire-h-nury/equipe-moreau/membres-de-l-equipe</link>
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		<dc:date>2022-10-27T14:00:32Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AUDIC Guillaume</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Christophe MOREAU (DR2 CNRS) . &lt;br class='autobr' /&gt;
Justine MAGNAT (AI CNRS) . &lt;br class='autobr' /&gt;
Camille CASMAN (IE CNRS) .
&lt;br class='autobr' /&gt;
Marie MOREAU (Doctorante) . &lt;br class='autobr' /&gt;
Guillaume AUDIC (Doctorant) .&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.ibs.fr/fr/recherche/proteines-membranaires-et-glycobiologie/groupe-transport-membranaire-h-nury/equipe-moreau/" rel="directory"&gt;&#201;quipe Moreau&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://www.ibs.fr/local/cache-vignettes/L150xH105/staff2_pixabay-0667d.jpg?1719885313' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='105' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;a href='https://www.ibs.fr/fr/auteurs/moreau-christophe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Christophe MOREAU&lt;/a&gt; (DR2 CNRS) . &lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;i&gt;Justine MAGNAT (AI CNRS) . &lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;i&gt;Camille CASMAN (IE CNRS) .&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;i&gt;Marie MOREAU (Doctorante) . &lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;i&gt;Guillaume AUDIC (Doctorant) . &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
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		<title>ERC NANOZ-ONIC project (2016-2022)</title>
		<link>https://www.ibs.fr/fr/recherche/proteines-membranaires-et-glycobiologie/groupe-transport-membranaire-h-nury/equipe-moreau/erc-nanoz-onic-project-2016-2022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ibs.fr/fr/recherche/proteines-membranaires-et-glycobiologie/groupe-transport-membranaire-h-nury/equipe-moreau/erc-nanoz-onic-project-2016-2022</guid>
		<dc:date>2022-10-13T13:21:26Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Synopsis &lt;br class='autobr' /&gt;
Le projet a pour ambition de d&#233;velopper une approche bioinspir&#233;e originale pour la conception ult&#233;rieure de biocapteurs pour la d&#233;tection non invasive, indolore et en temps r&#233;el de biomarqueurs volatils, dans l'air expir&#233; des patients. De tels biomarqueurs ont &#233;t&#233; identifi&#233;s pour plusieurs maladies graves dont diff&#233;rents cancers, le diab&#232;te sucr&#233; et la neurod&#233;g&#233;n&#233;rescence. Un syst&#232;me de diagnostic respiratoire rapide, simple et miniaturis&#233; pr&#233;sente des avantages &#233;vidents pour la (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.ibs.fr/fr/recherche/proteines-membranaires-et-glycobiologie/groupe-transport-membranaire-h-nury/equipe-moreau/" rel="directory"&gt;&#201;quipe Moreau&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://www.ibs.fr/local/cache-vignettes/L110xH106/arton5129-6afcb.jpg?1688731714' class='spip_logo spip_logo_right' width='110' height='106' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;!--sommaire--&gt;&lt;div class=&#034;well nav-sommaire nav-sommaire-4&#034; id=&#034;nav69fe16289f7623.49175882&#034;&gt;
&lt;h2&gt;Sommaire&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Synopsis&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Synopsis&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Synopsis&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Consortium&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Consortium&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Consortium&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Principales-realisations&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Principales-realisations&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Principales r&#233;alisations&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Publications&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Publications&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Publications&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/sommaire--&gt;&lt;section class=&#034;sommaire-section sommaire-section_niveau1 sommaire-section_h2&#034; aria-labelledby=&#034;Synopsis&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;h2&#034; id='Synopsis'&gt;Synopsis&lt;a class='sommaire-back sommaire-back-4' href='#s-Synopsis' title='Retour au sommaire'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Le projet a pour ambition de d&#233;velopper une approche bioinspir&#233;e originale pour la conception ult&#233;rieure de biocapteurs pour la d&#233;tection non invasive, indolore et en temps r&#233;el de biomarqueurs volatils, dans l'air expir&#233; des patients. De tels biomarqueurs ont &#233;t&#233; identifi&#233;s pour plusieurs maladies graves dont diff&#233;rents cancers, le diab&#232;te sucr&#233; et la neurod&#233;g&#233;n&#233;rescence. Un syst&#232;me de diagnostic respiratoire rapide, simple et miniaturis&#233; pr&#233;sente des avantages &#233;vidents pour la d&#233;tection pr&#233;coce de ces pathologies, pour augmenter consid&#233;rablement le nombre de personnes diagnostiqu&#233;es et pour le suivi au point de service.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si les nez &#233;lectroniques (e-noses) existent d&#233;j&#224; pour certaines pathologies comme l'asthme, le diagnostic des maladies &#224; partir de l'analyse de l'haleine est g&#233;n&#233;ralement entrav&#233; par l'absence d'une ou plusieurs exigences techniques (sensibilit&#233;, s&#233;lectivit&#233;, simplicit&#233;, polyvalence&#8230;), la technologie id&#233;ale &#233;tant analogue au syst&#232;me olfactif naturel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour relever le d&#233;fi d'une bio-inspiration, deux technologies ont &#233;t&#233; interfac&#233;es dans ce projet : les r&#233;cepteurs coupl&#233;s &#224; des canaux ioniques (ICCR) et les transistors &#224; effet de champ &#224; nanotubes de carbone &#224; paroi simple (swCNT-FET). Les ICCR sont des biocapteurs originaux cr&#233;&#233;s dans le laboratoire IBS en reliant des r&#233;cepteurs coupl&#233;s aux prot&#233;ines G (GPCR) &#224; un canal ionique. La reconnaissance des compos&#233;s par le r&#233;cepteur est transduite en signal &#233;lectrique par le canal ionique. Une biblioth&#232;que de GPCRs avec des r&#233;cepteurs olfactifs naturels fournirait une carte olfactive convoit&#233;e des &#233;chantillons pour des diagnostics pr&#233;cis et multiplex&#233;s. Pour d&#233;tecter le signal &#233;lectrique avec des sensibilit&#233;s extr&#234;mes et &#224; l'&#233;chelle nanom&#233;trique, les ICCR sont int&#233;gr&#233;s dans des transistors swCNT-FET. Les obstacles de la purification des ICCR, de l'insertion dans la bicouche lipidique et de la stabilit&#233; sont surmont&#233;s par la pr&#233;paration de nanov&#233;sicules. La d&#233;tection de substances odorantes avec un dispositif ICCR-swCNT-FET par les membres du projet a d&#233;montr&#233; la faisabilit&#233; de cette approche.&lt;/p&gt;
&lt;/section&gt;&lt;section class=&#034;sommaire-section sommaire-section_niveau1 sommaire-section_h2&#034; aria-labelledby=&#034;Consortium&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;h2&#034; id='Consortium'&gt;Consortium&lt;a class='sommaire-back sommaire-back-4' href='#s-Consortium' title='Retour au sommaire'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Ce projet est un partenariat entre deux b&#233;n&#233;ficiaires : le &lt;a href=&#034;https://www.cnrs.fr&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;CNRS&lt;/a&gt; et &lt;a href=&#034;https://en.snu.ac.kr/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Seoul National University&lt;/a&gt; et trois &#233;quipes : Dr. Moreau, &lt;a href=&#034;http://hnd.snu.ac.kr/members_shong.php&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Prof. Park&lt;/a&gt; and &lt;a href=&#034;http://hnd.snu.ac.kr/members_shong.php&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Prof. Hong&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;/section&gt;&lt;section class=&#034;sommaire-section sommaire-section_niveau1 sommaire-section_h2&#034; aria-labelledby=&#034;Principales-realisations&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;h2&#034; id='Principales-realisations'&gt;Principales r&#233;alisations&lt;a class='sommaire-back sommaire-back-4' href='#s-Principales-realisations' title='Retour au sommaire'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Les travaux r&#233;alis&#233;s au cours du projet se sont concentr&#233;s simultan&#233;ment sur trois aspects techniques :&lt;/p&gt;
&lt;ol class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; le d&#233;veloppement de biocapteurs bas&#233;s sur des r&#233;cepteurs pour la d&#233;tection de compos&#233;s volatils&lt;/li&gt;&lt;li&gt; l'optimisation du mat&#233;riel biologique pour l'interfa&#231;age des biocapteurs avec des transistors &#224; effet de champ (FET) &#224; nanotubes de carbone&lt;/li&gt;&lt;li&gt; l'am&#233;lioration des FET avec une sensibilit&#233; plus &#233;lev&#233;e, une r&#233;utilisabilit&#233; et une surface appropri&#233;e &#224; l'analyse d'&#233;chantillons gazeux.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Les r&#233;sultats ont conduit &#224; la publication de 26 articles et d'un chapitre de livre, ainsi qu'&#224; la pr&#233;sentation du projet et des r&#233;sultats lors de deux symposiums conjoints entre la F&#233;d&#233;ration europ&#233;enne de biotechnologie et la F&#233;d&#233;ration asiatique de biotechnologie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les principales avanc&#233;es obtenues &#224; ce jour sont&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; dans l'ing&#233;nierie des biocapteurs :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Le d&#233;veloppement d'une deuxi&#232;me g&#233;n&#233;ration de biocapteurs hybrides r&#233;cepteur/canaux ioniques avec une amplitude de signal am&#233;lior&#233;e (Garcia Fernandez et al. Sci Rep. 2021).
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; La caract&#233;risation fonctionnelle dans des ovocytes de Xenopus d'un r&#233;cepteur olfactif humain optimis&#233; fourni par le laboratoire du professeur Matsunami (Duke University, NC, USA) et d'un r&#233;cepteur olfactif de poisson.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; La d&#233;tection &#233;lectrophysiologique d'odeurs avec des r&#233;cepteurs olfactifs d'autres esp&#232;ces, &#233;largissant ainsi la diversit&#233; des ligands reconnus.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Les domaines extracellulaires des r&#233;cepteurs du go&#251;t ont &#233;galement &#233;t&#233; utilis&#233;s avec succ&#232;s comme biocapteurs, d&#233;montrant la faisabilit&#233; de cette approche (Jeong et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022).&lt;/li&gt;&lt;li&gt; dans la production de mat&#233;riaux biologiques :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Une m&#233;thode suppl&#233;mentaire et plus simple que la m&#233;thode initiale de pr&#233;paration de nanov&#233;sicules &#224; partir de la membrane de cellules de mammif&#232;res a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;e. Ainsi, des r&#233;cepteurs olfactifs ont &#233;t&#233; produits dans des bact&#233;ries. Pour leur int&#233;gration dans des FETs, ils ont &#233;t&#233; solubilis&#233;s et stabilis&#233;s soit dans des nanodisques (Yang et al. ACS Nano 2017 ; Lee et al. Sci. Rep. 2018, Lee et al. Biosens. Bioelectron. 2020) ou dans des micelles &#224; double d&#233;tergent (Shin et al. Sci. Rep. 2020 et Yoo et al. Sens. Actuators B Chem. 2022) pour d&#233;tecter des substances odorantes ou des gaz toxiques.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; dans la mise &#224; niveau des FETs
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Une biopuce magn&#233;tique a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;e pour am&#233;liorer la vitesse et la sensibilit&#233; de la d&#233;tection (faible liaison non sp&#233;cifique) et pour faciliter la r&#233;g&#233;n&#233;ration de la surface (Yoo et al. Nanotechnology 2018).
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Une matrice sol-gel a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;e sur la surface du FET pour permettre la d&#233;tection de compos&#233;s volatils (Kim et al. Sci. Rep. 2018).
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; L'ajout d'&#233;lectrodes flottantes modifi&#233;es permet la d&#233;tection sp&#233;cifique, quantitative et tr&#232;s sensible de compos&#233;s (Pham Ba et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018).
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Les surfaces hybrides avec nanotube de carbone et or r&#233;duisent les bruits et la r&#233;sistivit&#233; (Shin et al. Adv. Electron. Mater. 2020).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/section&gt;&lt;section class=&#034;sommaire-section sommaire-section_niveau1 sommaire-section_h2&#034; aria-labelledby=&#034;Publications&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;h2&#034; id='Publications'&gt;Publications&lt;a class='sommaire-back sommaire-back-4' href='#s-Publications' title='Retour au sommaire'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;1) Nanoscale hybrid systems based on carbon nanotubes for biological sensing and control. Youngtak Cho, Narae Shin, Daesan Kim, Jae Yeol Park, Seunghun Hong. Bioscience Reports. 2017 : &lt;a href=&#034;http://europepmc.org/articles/PMC5483890&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://europepmc.org/articles/PMC5483890&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
2) Magnetically-focusing biochip structures for high-speed active biosensing with improved selectivity. Haneul Yoo, Dong Jun Lee, Daesan Kim, Juhun Park, Xing Chen, Seunghun Hong. Nanotechnology. 2018 : &lt;a href=&#034;http://stacks.iop.org/0957-4484/29/i=26/a=265501?key=crossref.dd40246d6989f553aa032a566086ad5b&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://stacks.iop.org/0957-4484/29/i=26/a=265501?key=crossref.dd40246d6989f553aa032a566086ad5b&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
3) Nanodisc-Based Bioelectronic Nose Using Olfactory Receptor Produced in Escherichia coli for the Assessment of the Death-Associated Odor Cadaverine. Heehong Yang, Daesan Kim, Jeongsu Kim, Dongseok Moon, Hyun Seok Song, Minju Lee, Seunghun Hong, Tai Hyun Park. ACS Nano. 2016 : &lt;a href=&#034;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02388831&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02388831&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
4) Quantitative electrophysiological monitoring of anti&#8211;histamine drug effects on live cells via reusable sensor platforms. Viet Anh Pham Ba, Dong-guk Cho, Daesan Kim, Haneul Yoo, Van-Thao Ta, Seunghun Hong. Biosensors and Bioelectronics. 2017 : &lt;a href=&#034;http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0956566317302294&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0956566317302294&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
5) Human-like smelling of a rose scent using an olfactory receptor nanodisc-based bioelectronic nose. Minju Lee, Heehong Yang, Daesan Kim, Myungjae Yang, Tai Hyun Park, Seunghun Hong. Scientific Reports. 2018 : &lt;a href=&#034;https://www-nature-com.insb.bib.cnrs.fr/articles/s41598-018-32155-1&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://www-nature-com.insb.bib.cnrs.fr/articles/s41598-018-32155-1&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
6) Artificial Rod and Cone Photoreceptors with Human-Like Spectral Sensitivities. Byeongho Park, Heehong Yang, Tai Hwan Ha, Hyun Seo Park, Seung Ja Oh, Yong-Sang Ryu, Youngho Cho, Hyo-Suk Kim, Juyeong Oh, Dong Kyu Lee, Chulki Kim, Taikjin Lee, Minah Seo, Jaebin Choi, Young Min Jhon, Deok Ha Woo, Seok Lee, Seok Hwan Kim, Hyuk-Jae Lee, Seong Chan Jun, Hyun Seok Song, Tai Hyun Park, Jae Hun Kim. Advanced Materials. 2018 : &lt;a href=&#034;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02187743&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02187743&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
7) Nafion-Radical Hybrid Films on Carbon Nanotube Transistors for Monitoring Antipsychotic Drug Effects on Stimulated Dopamine Release. Viet Anh Pham Ba, Dong-guk Cho, Seunghun Hong. ACS Applied Materials &amp; Interfaces. 2019 : &lt;a href=&#034;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02187852v1&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02187852v1&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
8) Dye-functionalized Sol-gel Matrix on Carbon Nanotubes for Refreshable and Flexible Gas Sensors. Jeongsu Kim, Haneul Yoo, Viet Anh Pham Ba, Narae Shin, Seunghun Hong. Scientific Reports. 2018 : &lt;a href=&#034;http://europepmc.org/articles/PMC6086896&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://europepmc.org/articles/PMC6086896&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
9) High-Speed Lateral Flow Strategy for a Fast Biosensing with an Improved Selectivity and Binding Affinity. Dong Guk Cho, Haneul Yoo, Haein Lee, Yeol Kyo Choi, Minju Lee, Dong June Ahn, Seunghun Hong. Sensors. 2018 : &lt;a href=&#034;https://doaj.org/toc/1424-8220&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://doaj.org/toc/1424-8220&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
10) Bioelectronic Nose Using Olfactory Receptor-Embedded Nanodiscs. Heehong Yang, Minju Lee, Daesan Kim, Seunghun Hong, Tai Hyun Park. Olfactory Receptors (book chapter) 2018 : &lt;a href=&#034;https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-4939-8609-5_18&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-4939-8609-5_18&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
11) Modified Floating Electrode-Based Sensors for the Quantitative Monitoring of Drug Effects on Cytokine Levels Related with Inflammatory Bowel Diseases. Viet Anh Pham Ba, Yoo Min Han, Youngtak Cho, Taewan Kim, Byung Yang Lee, Joo Sung Kim, Seunghun Hong. ACS Applied Materials &amp; Interfaces. 2018 : &lt;a href=&#034;https://zenodo.org/record/3501799&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://zenodo.org/record/3501799&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
12) Nanoscale mapping of noise-source-controlled hopping and tunneling conduction in domains of reduced graphene oxide. Shashank Shekhar, Hyungwoo Lee, Duckhyung Cho, Myungjae Yang, Minju Lee, Seunghun Hong. Carbon. 2019 : &lt;a href=&#034;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02384186&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02384186&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
13) Bioelectronic sensor mimicking the human neuroendocrine system for the detection of hypothalamic-pituitary-adrenal axis hormones in human blood. Seung Hwan Lee, Minju Lee, Heehong Yang, Youngtak Cho, Seunghun Hong, Tai Hyun Park. Biosensors and Bioelectronics. 2020 : &lt;a href=&#034;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566320300683?via%3Dihub&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566320300683?via%3Dihub&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
14) Semiconducting Carbon Nanotubes Embedded in a Metallic Film for a Thermistor Device with an Adjustable Temperature Coefficient and Reduced Noise Source Activities. Narae Shin, Youngtak Cho, Jeongsu Kim, Seunghun Hong. Advanced Electronic Materials. 2020 : &lt;a href=&#034;https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aelm.202000073&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aelm.202000073&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
15) Ion-Selective Carbon Nanotube Field-Effect Transistors for Monitoring Drug Effects on Nicotinic Acetylcholine Receptor Activation in Live Cells. Youngtak Cho, Viet Anh Pham Ba, Jin-Young Jeong, Yoonji Choi, Seunghun Hong. Sensors. 2020 : &lt;a href=&#034;http://europepmc.org/articles/PMC7374424&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://europepmc.org/articles/PMC7374424&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
16) The ligand-bound state of a G protein-coupled receptor stabilizes the interaction of functional cholesterol molecules. Laura Lemel, Katarzyna Nie&#347;cierowicz, M. Dolores Garc&#237;a-Fern&#225;ndez, Leonardo Darr&#233;, Thierry Durroux, Marta Busnelli, Myl&#232;ne Pezet, Fabrice R&#233;beill&#233;, Juliette Jouhet, Bernard Mouillac, Carmen Domene, Bice Chini, Vadim Cherezov, Christophe J. Moreau. Journal of Lipid Research. 2021 : &lt;a href=&#034;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03180171&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03180171&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
17) Reusable surface plasmon resonance biosensor chip for the detection of H1N1 influenza virus. Haneul Yoo, Junghyun Shin, Jieun Sim, Hyunmin Cho, Seunghun Hong. Biosensors and Bioelectronics. 2020 : &lt;a href=&#034;https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956566320305534?via%3Dihub&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956566320305534?via%3Dihub&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
18) Micelle-stabilized Olfactory Receptors for a Bioelectronic Nose Detecting Butter Flavors in Real Fermented Alcoholic Beverages. Narae Shin, Seung Hwan Lee, Viet Anh Pham Ba, Tai Hyun Park, Seunghun Hong. Scientific Reports. 2020 : &lt;a href=&#034;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7270175/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7270175/&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
19) Distinct classes of potassium channels fused to GPCRs as electrical signaling biosensors. M. Dolores Garc&#237;a-Fern&#225;ndez ; Franck C. Chatelain ; Hugues Nury ; Anna Moroni ; Christophe Moreau. Cell Reports Methods. 2021 : &lt;a href=&#034;https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-03518152&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-03518152&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
20) Mapping the nanoscale effects of charge traps on electrical transport in grain structures of indium tin oxide thin films. Hyesong Jeon ; Jeongsu Kim ; Shashank Shekhar ; Jeehye Park ; Seunghun Hong. Nanoscale Advances. 2021 : &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1039/D1NA00175B&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://doi.org/10.1039/D1NA00175B&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
21) Olfactory receptor-based CNT-FET sensor for the detection of DMMP as a simulant of sarin. Jin Yoo ; Daesan Kim ; Heehong Yang ; Minju Lee ; So-ong Kim ; Hwi Jin Ko ; Seunghun Hong ; Tai Hyun Park. Sensors and Actuators B : Chemical. 2022 : &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131188&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131188&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
22) Reusable surface amplified nanobiosensor for the sub PFU/mL level detection of airborne virus. Junghyun Shin ; Hyeong Rae Kim ; Pan Kee Bae ; Haneul Yoo ; Jeongsu Kim ; Yoon-Ji Choi ; Aeyeon Kang ; Wan S. Yun ; Yong-Beom Shin ; Jungho Hwang ; Seunghun Hong. Scientific Reports. 2021 : &lt;a href=&#034;https://doaj.org/article/e4963c581313496dafacb7bc6b772d38&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://doaj.org/article/e4963c581313496dafacb7bc6b772d38&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
23) Nanoscale mapping of wavelength-selective photovoltaic responses in H- and J-aggregates of azo dye-based solar cell films. Shashank Shekhar ; Inkyoung Park ; Jeongsu Kim ; Myungjae Yang ; Duckhyung Cho ; Seunghun Hong. Journal of Materials Chemistry A. 2020 : &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1039/d0ta07328h&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://doi.org/10.1039/d0ta07328h&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
24) Dipolar Noise in Fluorinated Molecular Wires. Mingyu Jung, Shashank Shekhar, Duckhyung Cho, Myungjae Yang, Jeehye Park, Seunghun Hong. Nanomaterials. 2022 : &lt;a href=&#034;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9031467/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9031467/&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
25) Ultrasensitive Bioelectronic Tongue Based on the Venus Flytrap Domain of a Human Sweet Taste Receptor. Jin-Young Jeong, Yeon Kyung Cha, Sae Ryun Ahn, Junghyun Shin, Yoonji Choi, Tai Hyun Park, Seunghun Hong. ACS Appl Mater Interfaces. 2022 : &lt;a href=&#034;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03668818&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03668818&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
26) Evaluation of site-selective drug effects on GABA receptors using nanovesicle-carbon nanotube hybrid devices. Inkyoung Park, InwooYang, Youngtak Cho, Yoonji Choi, Junghyun Shin, Shashank Shekhar, Seung Hwan Lee, Seunghun Hong. Biosensors and Bioelectronics. 2022 : &lt;a href=&#034;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03668844&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03668844&lt;/a&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
27) Elicitation of potent SARS-CoV-2 neutralizing antibody responses through immunization with a versatile adenovirus-inspired multimerization platform. Christopher Chevillard, Axelle Amen, Sol&#232;ne Besson, Dalil Hannani, Isabelle Bally, Valentin Dettling, Evelyne Gout, Christophe J Moreau, Marlyse Buisson, Salom&#233; Gallet, Daphna Fenel, Emilie Vassal-Stermann, Guy Schoehn, Pascal Poignard, Marie-Claire Dagher, Pascal Fender. Molecular Therapy. 2022 : &lt;a href=&#034;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8828441/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8828441/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/section&gt;&lt;/div&gt;
		
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