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Promising synergistic interactions and mixture optimization of safranal, crocin, and crocetin from Moroccan Crocus sativus L. with enhanced antimicrobial activity
International audienceThis study explores the antimicrobial activity of three principal bioactive constituents of Crocus sativus L.—safranal, crocin, and crocetin—using a simplex-centroid mixture design to evaluate their individual and synergistic effects. Twelve formulations were tested against Staphylococcus aureus , Escherichia coli , Candida albicans , and Geotrichum candidum . Minimum inhibitory concentrations (MICs) were determined via microdilution assays, and the results were fitted using special cubic regression models. The models exhibited strong predictive accuracy (R 2 = 0.97–0.99). Safranal showed the highest individual activity against S. aureus (σ 1 = 169.77, p = 0.0053), while crocin exerted the strongest effect on E. coli (σ 2 = 166.63, p < 0.0001). Significant synergistic interactions were observed between crocin and crocetin for both bacterial strains (σ 23 = −290.34 for S. aureus ; −170.28 for E. coli ). Ternary mixtures displayed superior efficacy compared to single compounds, producing the lowest MIC values across all pathogens. The optimal antibacterial formulation—33.31% safranal, 33.29% crocin, and 33.39% crocetin—yielded MICs of 41.14% (v/v) (predicted) and 39.5% ± 0.75% (v/v) (experimental) against E. coli . Against S. aureus , a blend of 27% safranal, 33% crocin, and 38% crocetin resulted in a predicted MIC of 42.15% (v/v) , confirmed experimentally at 38.13% ± 1.33% (v/v) . For G. candidum , the optimized mixture reached MIC values of 9.13% (v/v) (predicted) and 10.24% ± 2.05% (v/v) (observed). These findings demonstrate that synergistic combinations of saffron-derived metabolites markedly enhance antimicrobial potency. Moreover, mixture design modeling emerges as an effective predictive and optimization strategy for developing reproducible, plant-based antimicrobial formulations targeting antibiotic resistance
Microcavités pour composants RF-SOI-CMOS ultra-rapides pour application 5G et delà
The development of mobile communication standards imposes increasingly stringent requirements on radio frequency (RF) switches, particularly in terms of bandwidth, losses, linearity, and noise. Partially depleted SOI-CMOS RF technology has emerged as the dominant solution thanks to an optimal compromise between on-resistance (RON), off-capacitance (COFF), RON·COFF bandwidth, RF power handling (BVDS), and cost. However, after optimizing transistor architectures and masks, any further improvement now requires disruptive approaches.In this context, this thesis proposes a technological innovation aimed at reducing parasitic capacitive coupling (COFF) by introducing micro air cavities into the interconnect network (BEOL) of MOS technologies. An original modeling methodology has been developed to quantify the impact of these cavities on the RON·COFF figure of merit. It is based on two complementary approaches: 3D electrostatic simulations of the BEOL and 2D simulations of charge transport and capacitive coupling in the intrinsic transistor (FEOL). The results show a reduction in COFF of approximately 30% without degradation of RON for two generations of switches (Tweeny and Nightingale), achieving a theoretical RON·COFF value close to 55 fs, significantly higher than the state of the art. It is also demonstrated that the effect of microcavities is maximized when their penetration reaches the first metal level (M1).In addition, technological etching processes suitable for forming microcavities in CMOS SOI structures have been developed and optimized. Several techniques have been studied, including focused ion beam (FIB) , reactive ion etching (RIE), and anhydrous HF vapor phase etching. The latter, combined with a protective layer of alumina deposited by ALD (minimum thickness of 40 nm), allows for deep and selective oxide removal. Complementary solutions, such as adding a layer of AlN above the CESL, have been proposed to protect the intrinsic transistor from the effects of etching.Finally, electrical and RF characterization of structures incorporating microcavities experimentally confirms theoretical predictions. The devices remain functional after etching, with some degradation corrected by moderate thermal annealing. RF measurements (150 MHz–18 GHz) show an average reduction in COFF of 12 to 18%, with no degradation in RON, and even an improvement of 5 to 10%, and no impact on power handling. FIB-etched Nightingale structures thus achieve RON·COFF products of less than 70 fs, among the best performances reported. These results validate the interest of microcavities for optimizing CMOS RF switches, while highlighting the challenges associated with process control for industrialization.Le développement des standards de communication mobile impose des exigences toujours plus strictes aux commutateurs radiofréquence (RF), notamment en termes de bande passante, pertes, linéarité et bruit. La technologie RF SOI-CMOS partiellement déplétée s’est imposée comme la solution dominante grâce à un compromis optimal entre résistance à l’état passant (RON), capacité à l’état bloqué (COFF), bande passante RON·COFF, tenue en puissance RF (BVDS) et coût. Cependant, après l’optimisation des architectures de transistors et des masques, toute amélioration supplémentaire nécessite désormais des approches de rupture.Dans ce contexte, cette thèse propose une innovation technologique visant à réduire le couplage capacitif parasite COFF par l’introduction de microcavités d’air dans le réseau d’interconnexion (BEOL) des technologies MOS. Une méthodologie originale de modélisation a été développée pour quantifier l’impact de ces cavités sur la figure de mérite RON·COFF. Elle repose sur deux approches complémentaires : des simulations électrostatiques 3D du BEOL et des simulations 2D du transport de charge et du couplage capacitif dans le transistor intrinsèque (FEOL). Les résultats montrent une réduction de COFF d’environ 30 % sans dégradation de RON pour deux générations de commutateurs (Tweeny et Nightingale), permettant d’atteindre une valeur théorique de RON·COFF proche de 55 fs, nettement supérieure à l’état de l’art. Il est également démontré que l’effet des microcavités est maximal lorsque leur pénétration atteint le premier niveau métallique (M1).Par ailleurs, des procédés technologiques de gravure adaptés à la formation de microcavités dans des structures CMOS SOI ont été développés et optimisés. Plusieurs techniques ont été étudiées, incluant la gravure par faisceau d’ions focalisés (FIB), la gravure RIE et la gravure par HF anhydre en phase vapeur. Cette dernière, combinée à une couche protectrice d’alumine déposée par ALD (épaisseur minimale de 40 nm), permet une évacuation profonde et sélective de l’oxyde. Des solutions complémentaires, telles que l’ajout d’une couche d’AlN au-dessus de la CESL, ont été proposées afin de protéger le transistor intrinsèque des effets de gravure.Enfin, la caractérisation électrique et RF des structures intégrant des microcavités confirme expérimentalement les prédictions théoriques. Les dispositifs restent fonctionnels après gravure, certaines dégradations étant corrigées par un recuit thermique modéré. Les mesures RF (150 MHz–18 GHz) mettent en évidence une réduction moyenne de COFF de 12 à 18 %, sans dégradation du RON, voire avec une amélioration de 5 à 10 %, et sans impact sur la tenue en puissance. Les structures Nightingale gravées par FIB atteignent ainsi des produits RON·COFF inférieurs à 70 fs, parmi les meilleures performances rapportées. Ces résultats valident l’intérêt des microcavités pour l’optimisation des commutateurs RF CMOS, tout en soulignant les défis liés à la maîtrise des procédés en vue d’une industrialisation
The first applications of mescaline in psychiatry: The case of Madame Louise Françoise R. and its contemporary relevance
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Supercritical CO₂ extraction of Withania frutescens essential oils: Box-behnken RSM optimization, antifungal, antioxidant activities and molecular docking insights
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Code de la Justice pénale des mineurs :Les nouvelles temporalités juridiques et professionnelles
Projet de recherche financé proposant une analyse du nouveaux rythme procédural introduit par le Code de la justice pénale des mineurs au prisme des conditions de travail des professionnel
[HDR] Étude des interfaces électrode-électrolyte pour les applications de stockage électrochimique de l'énergie
My HDR manuscript, titled “Investigation of Electrode–Electrolyte Interfaces for Electrochemical Energy Storage Applications,” summarizes my research over the past ten years on understanding electrode/electrolyte interfaces in supercapacitors and solid-state batteries using microscopic techniques.Mon manuscrit HDR, intitulé « Étude des interfaces électrode-électrolyte pour les applications de stockage électrochimique de l’énergie », résume mes recherches menées au cours des dix dernières années sur la compréhension des interfaces électrode/électrolyte dans les supercondensateurs et les batteries à l’état solide à l’aide de techniques microscopiques