Químico físico francés
Marie-Paule Pileni es una fisicoquímica francesa nacida en Tananarive , Madagascar . Es profesora emérita de la Universidad de la Sorbona y miembro sénior desde 1999 y administradora (2004-2011) del Instituto Universitario de Francia .
Logros científicos
La investigación de la profesora Pileni ha sido altamente interdisciplinaria a lo largo de toda su carrera científica. Sus logros han conducido a varios avances en nanotecnología . Allanó el camino para encontrar nueva física, química y liberación de energía a partir de las diversas nanoestructuras que desarrolló. Sus descubrimientos a lo largo de los últimos treinta años proporcionan varios avances tecnológicos y fundamentales a largo plazo en biomedicina , energía solar o diseño de chips .
Fue pionera en el uso de coloides como nanorreactores para controlar los procesos de crecimiento de nanocristales inorgánicos y ensamblar átomos para producir nanocristales de diversos tamaños y formas. Demostró que los nanorreactores se pueden utilizar para modificar químicamente macromoléculas como proteínas y enzimas, abriendo un nuevo enfoque para la catálisis enzimática . Además, demostró que los nanocristales incompresibles y los agentes de recubrimiento, que actúan como resortes mecánicos que mantienen unido el nanorreactor , reemplazan los átomos y los enlaces atómicos respectivamente en los cristales atómicos. Destacó que las propiedades intrínsecas químicas y físicas colectivas emergen de tales superredes 3D llamadas cristales coloidales o supracristales. Algunos de ellos están en perfecta alineación con los cristales atómicos. Además, descubrió que la estructura cristalina de los nanocristales juega un papel importante en las propiedades químicas y físicas tanto de los nanocristales como de sus ensamblajes. Estas superestructuras dispersas en solución acuosa funcionan como "nanocalentadores" universales eficientes, un concepto completamente nuevo que introdujo. Este control de la liberación de energía térmica es uno de los principales desafíos en varias áreas de investigación relacionadas con la liberación de energía. Ella logró autoensamblar nanocristales en células tumorales. Además, estas superestructuras se dirigen a diferentes compartimentos del microambiente tumoral y desencadenan daños fototérmicos locales que son inaccesibles para los nanocristales aislados y que no se pueden predecir mediante mediciones de temperatura global.
Siempre ha sido sensible a la participación de las mujeres en las carreras científicas. Ha formado a más de un centenar de científicos de todo el mundo (Estados Unidos, Asia, Europa), la mitad de ellos mujeres. De 2005 a 2007 fue vicepresidenta del Comité de Mujeres en la Ciencia, dependiente del Ministro de Investigación francés.
Educación y carrera
Es hija de Christophe Pileni, administrador en jefe de la École nationale de la France d'Outre-Mer , y de Marie-Pasquine Micheletti, presidenta de la Cruz Roja Francesa . Estudió, de 1961 a 1966, en la Maison d'éducation de la Légion d'honneur (escuela para hijos de miembros de la Légion d'Honneur ), luego en la Université Pierre et Marie Curie (1967-1969) y en la Université Paris. -Sud 11 (1970–1972). Allí obtuvo una licenciatura con honores en química física (1968), un doctorado (1969) y un doctorado. (éstos del doctorado de Estado) (1977).
Se convirtió en demostradora (1969-1974), profesora asistente (1974-1983), profesora asociada (1983-1990), profesora titular (1990-1997) y, finalmente, profesora distinguida (desde 1997). Fue directora, entre 1996 y 2000, del Laboratorio de Estructura y Reactividad de Interfaces (SRI), una unidad conjunta de la Universidad Pierre y Marie Curie y el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS). Desde 2004, ha sido profesora en el Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta. [1] En 2000, creó el Laboratorio de Materiales Mésoscópicos y Nanométricos (LM2N) (Laboratorio de Materiales Mesoscópicos y Nanométricos). [2]
Paralelamente a su trabajo de investigación, se convirtió en administradora (2004-2010) del Instituto Universitario de Francia UITA (como se indicó anteriormente). Además, fue Auditora (1987–88) del Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale , [3] Auditora (1989) del Institut des Hautes Etudes de Défense Européenne (Instituto Europeo de Estudios Avanzados de Defensa) y Auditora (1990–91). del Institut des Hautes Etudes de Sécurité Intérieure (Instituto de Estudios Avanzados de Seguridad Interior) (IHESI ahora INHESJ). [4]
Honores y premios científicos
Otros honores
Publicaciones importantes
- Micelas inversas como hospedadores de proteínas y moléculas pequeñas; PP Luisi, M. Giomini, MP Pileni, B. Robinson; Biochem. Biophys. Acta. 947 , 209–216, (1988).
- Micelas inversas: microrreactores; MP Pileni; J. Phys.Chem. 97 , 6961-6974 (1993).
- Partículas de tamaño nanométrico fabricadas en conjuntos coloidales; MP Pileni; Langmuir 13 , 3266-3276 (1997).
- Autoensamblajes de nanocristales: fabricación y propiedades colectivas; MP Pileni; J. Phys. Chem. 105 , 3358-3372 (2001).
- Fluidos mesoestructurados en regiones ricas en petróleo: enfoques estructurales y de plantillas; MP Pileni; Langmuir 17 , 7476-7487 (2001).
- Papel de las plantillas coloidales blandas en el control del tamaño y la forma de los nanocristales inorgánicos; MP Pileni; Nature Materials 2 , 145-150 (2003).
- Control del tamaño y la forma de nanocristales inorgánicos a diversas escalas, desde nano hasta macrodominios; MP Pileni; J. Phys. Chem. C 111 , 9019-9038 (2007).
- Autoensamblaje de nanocristales inorgánicos: fabricación y propiedades intrínsecas colectivas; MP Pileni; Acc. of Chem. Res. 40 , 685-693 (2007).
- Supracristales de nanocristales inorgánicos: un desafío abierto para nuevas propiedades físicas; MP Pileni; Acc. Chem. Res. 41 , 1799-1809 (2008).
- Cómo producir autoorganizaciones 2D de nanocristales inorgánicos y cómo afectan las propiedades químicas y físicas; MP Pileni; Phys. Chem. Chem. Phys. 12 , 11821–11835, (2010).
- Analogía entre átomos en un nanocristal y nanocristales en un supracristal: ¿es real o solo una especulación altamente probable?; N. Goubet, MP Pileni; J. Phys. Chem. Lett. 2 , 1024–1031, (2011).
- Supra y nanocristalinidad: propiedades específicas relacionadas con los mecanismos de crecimiento de cristales y la nanocristalinidad; MPPileni, Acc. Chem. Res. 45 , 1965-1972 (2012).
- Segregación de cristalinidad tras autoensamblaje selectivo de nanocristales individuales coloidales de oro; H. Portales, N. Goubet, S. Sirotki, E. Duval, A. Mermet, P. Albouy y MP Pileni Nano Lett. 12, 5292−5298, (2012).
- Propiedades electrónicas inesperadas de supracristales de nanocristales de Au de espesor micrométrico; P. Yang, I. Arfaoui, T. Cren, N. Goubet y MP Pileni, Nano Lett. 12, 2051–2055, (2012).
- Crecimientos simultáneos de cristales coloidales de oro; N. Goubet, H. Portalès, C. Yan, I.Arfaoui1, PA Albouy, A. Mermet y MPPileni J.Am..Chem.Soc., 134 , 3714-3719 (2012).
- Fonones acústicos longitudinales coherentes en supracristales tridimensionales de nanocristales de cobalto; I. Lisiecki, D. Polli, C. Yan, G. Soavi, E. Duval, G. Cerullo y MP Pileni Nano Lett. 13, , 4914-4919 (2013).
- Modulación de las propiedades físicas de nanocristales aislados y autoensamblados mediante el cambio en su nanocristalinidad; N. Goubet, C. Yan, D. Polli, H. Portalès, I. Arfaoui, G. Cerullo y MP Pileni Nano Lett. 13, 504−508 (2013).
- Formación espontánea de planos de alto índice en superredes de nanocristales de dominio único de Au; N. Goubet, J. Yang, PA Albouy y MPPileni Nano Lett. 14, 6632-6638 (2014).
- Supracristales negativos que inducen una transición FCC-BCC en una superred de nanocristales de oro; N. Goubet y MP. Pileni "Nano Res . 7 , 171-179 (2014).
- Control de la difusión de átomos de oxígeno y cobalto a través de nanopartículas de Co que difieren por su estructura cristalina y tamaño Z. Yang, N. Yang, J. Yang, J. Bergström y MP Pileni "Adv.Funct.Mater". 25 , 891-897 (2015).
- Más allá de la entropía: las fuerzas magnéticas inducen la formación de una estructura cuasicristalina en una superred binaria de nanocristales; Z. Yang, J. Wei, P. Bonville, MP Pileni" J.Am. Chem Soc" 137 , 4487−4493 (2015).
- Nano-supracristalinidad; MPPileni "EPL" 109 58001 (2015).
- Ingeniería de interacciones dipolares magnéticas en supracristales binarios tridimensionales mediante aleación de mesoescala; Z. Yang, J. Wei, P. Bonville, MP Pileni" Adv. Funct.Mater" 25 4908- (2015).
- El intercambio de ligandos regula las estructuras cristalinas en superredes de nanocristales binarios; J. Wei, N. Schaeffer y M. P Pileni" J. Am. Chem. Soc" 137 14773-14784 (2015).
- Comportamiento mecánico jerárquico de supracristales de cobalto relacionado con la nanocristalinidad; M. Gauvin, N. Yang, Z. Yang, I. Arfaoui y MPPileni "Nanoresearch" 8 3480-3487 (2015).
- Huevos coloidales supracristalinos: crecimiento epitaxial y supracristales tridimensionales independientes en coloidosomas a escala nanométrica; Z. Yang, T. Altantzis, D. Zanaga, S. Bals, G. Van Tendeloo, MP Pileni" J. Amer. Chem. Soc" 138 3493–3500 (2016).
- Dispersión de supracristales de Co hidrófobos en solución acuosa; N. Yang, Z. Yang, M. Held, P. Bonville, PA Albouy, R. Lévy, M. PPileni" ACS Nano" 10 2277–2286 (2016).
- Superredes 3D de nanocristales metálicos uniformes que difieren en sus tamaños llamados supracristales binarios; J. Wei, Z. Yang y M. P Pileni" EPL" 119 38005, (2017).
- Ensamblajes de nanocristales de oro hidrofóbicos dispersos en agua con una huella de plasmón; N. Yang, C. Deeb, JL Pelouard, N. Felidj y MP Pileni "ACS Nano" 11 7797−7806, (2017).
- Impacto de la estructura cristalina metálica en las propiedades de los nanocristales y sus ensamblajes mesoscópicos; MPPileni" Acc. Chem. Res" 50 1946–1955 (2017).
- Dinámica de conversión de luz-calor en conjuntos de nanocristales hidrofóbicos altamente diversificados dispersos en agua, A. Mazzanti, Z. Yang, MG Silva, N. Yang, G. Rizza, PE Coulon, C. Manzonif, AM de Paula, G. Cerullo, G. Della Valle y MP Pileni Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 116, 8161-8166 (2019)
- Autoensamblaje de nanocristales en células tumorales: control del destino intracelular, manipulación y efectos fototérmicos, J. Phys. Chem. C 2021, 125, 37, 20143–20156
- Autoensamblajes de nanocristales de Fe3O4: hacia la precisión a escala nanométrica de los efectos fototérmicos en el microambiente tumoral. A. Nicolas-Boluda, Z.Yang, T.Guilbert, L. Fouassier, F. Carn, F. Gazeau, MP Pileni Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2006824 (1-17)
- Destino intracelular de autoensamblajes de nanocristales hidrofóbicos en células tumorales. A. Nicolas-Boluda, Z. Yang, I. Dobryden, F. Carn, N. Winckelmans, Ch. Péchoux, P. Bonville, S. Bals, PM Claesson, F. Gazeau y M. P Pileni Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 2004274 (1-15)
Referencias
- ^ Sitio web del Instituto Tecnológico de Georgia
- ^ Página web personal del sitio web LM2N Archivado el 21 de julio de 2011 en Wayback Machine.
- ^ Sitio web del Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
- ^ Sitio web del Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
- ^ "Lista de los miembros de la Academia (fr)". Archivado desde el original el 2008-12-01 . Consultado el 2011-08-01 .
- ^ PREMIO DESCARTES-HUYGENS PARA LA NANOTECNÓLOGA MARIE-PAULE PILEN Archivado el 25 de marzo de 2012 en Wayback Machine , Real Academia de las Artes y las Ciencias de los Países Bajos , 15 de diciembre de 2004. Consultado el 11 de agosto de 2011
- ^ "Lista de científicos premiados". Archivado desde el original el 25 de marzo de 2016. Consultado el 1 de agosto de 2011 .
- ^ Prix Emilia Valori [ enlace muerto permanente ] , Academia Francesa de Ciencias , consultado el 11 de agosto de 2011
- ^ Sitio web de la Real Sociedad de Química
- ^ Perfil académico
- ^ Ganadores de premios
- ^ "Ganadores del Premio de Cátedra ACS-SCF".
- ^ https://pubs.acs.org