ACTIVITES PRINCIPALES
Nous développons un nouvel outil de spectroscopie in situ pour observer la naissance de la morphologie: la transition de phase au cours du processus d'agrégation moléculaire. Dans de nombreux systèmes, les molécules s'auto-assemblent de manière ordonnée, telles que des fibres, des enroulements hélicoïdaux, des cristaux, etc., et manifestent des propriétés intéressantes collectivement. On dit donc que la morphologie est à l'origine de la vie et de la fonction. La première étape de cette formation morphologique, appelée nucléation, se produit à l'échelle du nanomètre et de manière stochastique dans le temps et dans l'espace. Cette nature stochastique a longtemps empêché les scientifiques d’observer expérimentalement l’événement, bien que la compréhension de ce processus soit essentielle à la conception rationnelle de médicaments et de matériels. Nous aborderons ce problème en utilisant une approche de type spectroscopie molécule unique pour réaliser la première observation expérimentale en temps réel de la nucléation, «la naissance de la morphologie».

Development of Single crystal nucleation spectroscopy (SCNS)

Selected publications:
In situ optical Spectroscopy of Crystallization: One crystal nucleation at a time, PNAS, 2022, 119 (16) e2122990119 (Link)
The effect of salt additive on glycine crystallization pathway revealed by studying one crystal nucleation at a time. PNAS, 2025, 122 (10) e2419638122 (Link)
In situ Raman microspectroscopy


Selected publications:
- Combined in vitro and in vivo investigation of barite microcrystals in Spirogyra (Zygnematophyceae, Charophyta), Journal of Plant Physiology, 2022, 276, 153769 (Link)
- Beauty and Complexity of Calcium Carbonate Precipitation: Optical Microscopy and in situ Raman Microspectroscopy Observation, Crystal Growth and Design, 2025, 25 (2), 210-224 (Link)
Time-resolved dynamic light scattering
Selected publications:
- Towards time resolved dynamic light scatterng microscopy: Retrieving particle size distributions at high temporal resolutions, Review of Scientific instruments, 2023, 94, 083101 (Link)
- Binning method for artifact-free time-tag based correlation function calculations, Optics Letters, 2024, 49, 16, 4569-4572 (Link)