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Soutenances de Thèse/HDR

publié le , mis à jour le

Ci-dessous, la liste des soutenances de thèse se déroulant au LIPhy.

Les soutenances se déroulent (sauf mention contraire) dans la salle de conférence au deuxième étage. Les félicitations au jeune docteur se font en général dans la salle de lecture mitoyenne.

Les manuscrits des thèses soutenues peuvent être consultés/téléchargés en ligne.


Agenda

  • Lundi 9 décembre 2019 14:00-18:00 -

    PhD - Abdessamad Nait Ouhra

    Résumé :

    Dynamique, rhéologie globale et locale des vésicules et globules rouges en microcirculation


    La rhéologie et la dynamique des globules rouges (GR) sous
    écoulements confinés (écoulements de cisaillement et de
    Poiseuille), sont étudiées dans la limite de Stokes. Nous avons
    étudié numériquement la rhéologie d’une suspension de GR sous un
    écoulement de cisaillement en utilisant la méthode intégrale de
    frontière. Nous montrons que la suspension peut avoir un
    comportement d’un fluide rhéofluidifiant et d’un fluide
    rhéoépaississant, en fonction du contraste de viscosité entre le
    fluide encapsulé et le fluide porteur. Nous proposons une
    interprétation de ces comportements en établissant un lien entre
    la microdynamique et la rhéologie globale. Dans la deuxième
    étude, nous avons trouvé qu’en augmentant la viscosité interne de
    l’entité suspendue, la position finale peut être excentrée, une
    solution qui peut coexister (bifurcation col-noeud) ou non
    (bifurcation fourche) avec la solution centrée. Ces résultats sont
    quelque peu surprenants étant donné la croyance générale que les
    particules flexibles ont tendance à s’éloigner des parois solides
    dans un écoulement de cisaillement. Ce nouveau scénario affecte
    fortement les propriétés rhéologiques des suspensions de GR
    diluées et concentrées.
    Dans la dernière partie de cette thèse, nous nous sommes
    concentrés sur la rhéologie locale de la suspension des globules
    rouges. Une loi universelle est découverte. Cette loi relie la
    contrainte au taux de déformation et à la concentration locale, et son
    universalité signifie qu’elle est indépendante de la largeur du
    canal et de la concentration globale.


  • Jeudi 19 décembre 2019 13:30-17:00 -

    PhD - Luiza Filipis

    Résumé : Étude optique et computationnelle de la fonction des canaux ioniques neuronaux
    The study of ion channels is of crucial importance in modern neuroscience. Ion channels in neurons are responsible for a variety of fundamental physiological processes, while their malfunctions are linked with several human diseases.
    This work introduces the development of cutting edge technologies for fast ion imaging in single neurons in brain slices. The rich experimental information are then used for the extraction of the individual currents with the development of computational models using the NEURON simulating environment to match the optical data.
    Jury de thèse :

    • M. Massimo Mategazza, DR INSERM - IPMC Nice, Rapporteur
    • M. Stéphane Dieudounne, DR INSERM - ENS Paris, Rapporteur
    • Mme Eirini Papagiakoumou, CR INSERM - Institut de la Vision Paris, Examinateur
    • Mme Cécile Delacour, CR CNRS - Institut Néel Grenoble, Examinateur
    • M. Bertrand Fourcade, Pr UGA - LIPhy Grenoble, Examinateur


  • Vendredi 31 janvier 13:30-17:00 -

    PhD - Sylvain Losserand

    Résumé : Dispersion et temps de transit de globules rouges dans les capillaires et réseaux microcirculatoires
    Le sang est une suspension composée d’environ 50% de globules rouges (GR) qui sont des cellules très déformables, leur principal fonction est le transport de l’oxygène des poumons vers les organes. Cette thèse s’intéresse à un paramètre essentiel de la microcirculation : le temps de transit des GRs dans un organe, ce temps de transit étant une limitation à la diffusion et à la disponibilité en oxygène. En effet suivant les propriétés mécaniques des GRs (qui peuvent être modifiés par des pathologies) et leur concentration, leur temps de transit peut varier dans de larges proportions : certains GRs sont plus rapides que d’autres. L’influence de différents paramètres et de différents phénomènes seront donc étudiés pour avoir une meilleure compréhension du temps de transit des GRs.
    Abstract :
    Blood is a suspension composed of approximately 50% red blood cells (RBCs) which are highly deformable cells, their main function being the transport of oxygen from the lungs to the organs. This thesis focuses on an essential parameter of the microcirculation : the transit time of the GRs in an organ, this transit time being a limitation to the diffusion and the oxygen availability. Indeed, according to the mechanical properties of GRs (which can be modified by pathologies) and their concentration, their transit time can vary in large proportions : some GRs are faster than others. The influence of different parameters and different phenomena will be studied in order to have a better understanding of the transit time of RBCs.
    P.S. : The talk will be given in french.


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