
La Universidad Euromed de Fez (UEMF) tiene el placer de informar al público de la
defensa de tesis doctoral en ” Ciencia de Materiales y Modelización ”
La defensa de tesis tendrá lugar el sábado 18 de enero de 2025 a las 10:00 en la UEMF
Lugar: la Galería/edificio 1
La tesis será presentada por la Sra. Nidal EL BIYARI
Bajo el tema:
“ Diseño, Modelización y Realización de Sensores Optofluídicos Basados en Resonancia de Plasmones Superficiales para Detección de Precisión. ”
Esta tesis se centra en el desarrollo de biosensores optofluídicos de alto rendimiento basados en el fenómeno de resonancia por plasmones superficiales (SPR). Se propuso un novedoso enfoque de la proporción áurea para optimizar las propiedades geométricas de una configuración bimetálica oro-plata, logrando una optimización rápida con una sensibilidad y resolución mejoradas.
Adicionalmente, se estudió una configuración plasmónica de doble modo que combina modos guiados en una guía de ondas dieléctrica y modos plasmónicos en una película de oro. Esta configuración genera un modo de detección (PIT) de alto rendimiento y un modo de referencia (TM1) para mejorar la fiabilidad de las mediciones minimizando los falsos positivos.
Finalmente, se desarrolló un nuevo enfoque para la fabricación de sistemas microfluídicos utilizando fabricación aditiva por estereolitografía, integrando un control de temperatura en tiempo real. Este método mejoró las propiedades mecánicas y estructurales de los chips microfluídicos, haciéndolos muy adecuados para aplicaciones de biodetección, tal y como confirmaron los análisis microscópicos y los ensayos mecánicos.
Resonancia por Plasmones Superficiales (SPR), Transparencia Inducida por Plasmones (PIT), Configuraciones Bimetálicas, Aplicaciones de Biodetección, Sistemas Microfluídicos, Fabricación Aditiva.
Esta tesis trata sobre el desarrollo de biosensores optofluídicos de alto rendimiento basados en el fenómeno de resonancia por plasmones superficiales (SPR). Se propuso un novedoso enfoque de la proporción áurea para optimizar las propiedades geométricas de una configuración bimetálica oro-plata, permitiendo una optimización rápida con una sensibilidad y resolución aumentadas.
Además, se estudió una configuración plasmónica de doble modo que combina modos guiados en una guía de ondas dieléctrica y modos plasmónicos en una película de oro. Esta configuración genera un modo de detección (PIT) de alto rendimiento y un modo de referencia (TM1) para mejorar la fiabilidad de las mediciones minimizando los falsos positivos.
Por último, se desarrolló un nuevo enfoque para la fabricación de sistemas microfluídicos utilizando la fabricación aditiva por estereolitografía, integrando el control de la temperatura en tiempo real. Este método permitió mejorar las propiedades mecánicas y estructurales de los chips microfluídicos, lo que los hace perfectamente adaptados para aplicaciones de biodetección, como confirman los análisis microscópicos y los ensayos mecánicos.
| Apellidos y Nombre | Institución | Cargo |
|---|---|---|
| Prof. Dr. KHALIS Mohammed | Universidad Moulay Ismail, Mequínez | Presidente |
| Prof. Dr. SAHRAOUI Bouchta | Universidad de Angers, Francia | Ponente |
| Prof. Dr. ERGUIG Hassane | Universidad Ibn Tofail, Kenitra | Ponente |
| Prof. Dr. SALI Ahmed | Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez | Ponente |
| Prof. Dra. El OUAZZANI Ech CHAHDI Amal | Universidad Euromed de Fez | Miembro del tribunal |
| Prof. Dr. ALAOUI Chakib | Universidad Euromed de Fez | Miembro del tribunal |
| Prof. Dr. SAFOUANE Abdellatif | Universidad Euromed de Fez | Director de Tesis |
| Prof. Dr. ZEKRITI Mohssin | Universidad Euromed de Fez | Co-director de Tesis |