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Offres de thèses 2016

Le Laboratoire Phlam cherche des physiciens ou physico-chimistes de formation, actuellement en Master Recherche, pour préparer une thèse de doctorat dans le domaine de l’interaction lumière—matière, à partir de Septembre-Octobre 2016.

Les sujets de recherche proposés concernent les domaines de recherche du laboratoire. Ils s’inscrivent dans des axes de recherche soutenus par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le CNRS et le Contrat de Projet Etat-Région Nord Pas-de-Calais.

Les candidatures, comportant un CV et une lettre de motivation, doivent être soumises auprès des chercheurs responsables des sujets proposés.


Listes des offres de Thèses pour le laboratoire Phlam en 2016.

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DNLSOB --- Modélisation de l'adaptation et la mort cellulaire en réponse au stress

DNLSOB --- Modélisation de l’adaptation et la mort cellulaire en réponse au stress

La question de l’adaptation au stress sera abordée à partir d’une approche de modélisation mathématique. Les réseaux d’intéractions entre métabolites, gènes et protéines peuvent être décrit sous la forme de systèmes d’équations différentielles dont la dynamique est simulée et analysée à l’aide d’outils computationnels (intégration numétique, algorithme génétique) et théoriques (analyse de stabilité, réponse linéaire).

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DNLSOB — Mesure et modélisation de la régulation de la transcription par le complexe PTEF-b au cours du cycle circadien et delà réponse au stress.

DNLSOB — Mesure et modélisation de la régulation de la transcription par le complexe PTEF-b au cours du cycle circadien et delà réponse au stress.

L’étude des grandes fonctions cellulaires nécessite de comprendre à l’échelle microscopique les dynamiques et interactions entre molécules d’intérêt (protéines, acides nucléiques, lipides, ions). Parce (...)

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DNLSOB — Modélisation mathématique du couplage entre horloge circadienne et métabolisme. Application à la compréhension de désordres métaboliques.

DNLSOB — Modélisation mathématique du couplage entre horloge circadienne et métabolisme. Application à la compréhension de désordres métaboliques.

Notre vie quotidienne est gouvernée par un réseau d’horloges biologiques situées dans notre cerveau, mais aussi dans chacun de nos organes, tels que le foie qui coordonne notre métabolisme. Ces horloges se calent sur le cycle jour/nuit et orchestrent notre physiologie en fonction des besoins correspondant à chaque phase de ce cycle.

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DNLSOB — Phénomènes dynamiques utra-rapides dans les paquets d'électrons relativiste

DNLSOB — Phénomènes dynamiques utra-rapides dans les paquets d’électrons relativiste

Le contexte du sujet de Thèse est l’étude de sources nouvelles de lumière cohérente, basées sur des accélérateurs d’électrons relativistes. Ce projet sera effectué en collaboration avec SOLEIL (France), (...)

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DNLSOB — Sources de lumière cohérente VUV/X et Terahertz sur accélérateur

DNLSOB — Sources de lumière cohérente VUV/X et Terahertz sur accélérateur

Les progrès récents dans le domaine des accélérateurs permettent de développer de nouvelles sources de rayonnement optique cohérent, à des longueurs d’onde difficilement accessibles au moyen de lasers (...)

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PCMT — Evaluation numérique des propriétés thermodynamiques d'espèces aqueuses impliquées dans le transfert de contamination des réacteurs nucléaires.

PCMT — Evaluation numérique des propriétés thermodynamiques d’espèces aqueuses impliquées dans le transfert de contamination des réacteurs nucléaires.

L’enjeu est de prédire le comportement d’espèces chimiques transportées par l’eau dans les circuits des réacteurs nucléaires à eau pressurisée afin de minimiser la contamination, l’encrassement, le colmatage... du circuit, i.e. optimiser la « chimie des circuits d’eau », autrement que par le biais d’expérimentations en laboratoire.

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PCMT — Approches de sous-systèmes pour la modélisation de molécules contenant des éléments lourds dans solides et surfaces

PCMT — Approches de sous-systèmes pour la modélisation de molécules contenant des éléments lourds dans solides et surfaces

Les éléments lourds (ceux situés vers le bas de la classification périodique), sont au cœur de nos sociétés modernes dû à leur importance dans des matériaux de pointe dans des domaines divers (aimants très puissants, combustibles nucléaires, catalyseurs etc). Ainsi, une connaissance très pointue sur leur physique et chimie de ses éléments revêt d’une importance stratégique pour la société européenne en général et la Française en particulier.

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PCMT — Etude expérimentale et théorique de la capture de radicaux peroxyles à la surface d'aérosols organiques

PCMT — Etude expérimentale et théorique de la capture de radicaux peroxyles à la surface d’aérosols organiques

Il est proposé d’étudier expérimentalement et théoriquement la sous-estimation des modèles des radicaux peroxyles RO_2 (avec R = H ou CH_3) dans des environnements à faible concentration en oxydes d’azote (NOx). Il s’agit d’étudier l’interaction radical-aérosol, afin de lier les résultats macroscopiques obtenus en laboratoire aux études au niveau moléculaire.

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SPECTRO — Caractérisation des particules de suies et de leurs précurseurs issus de la combustion de biocarburants.

SPECTRO — Caractérisation des particules de suies et de leurs précurseurs issus de la combustion de biocarburants.

Etude couplée par diagnostics laser in-situ et par spectrométrie de masse après prélèvement on-line et désorption laser/ionisation laser.

L’objectif de cette thèse est d’étudier l’influence de la nature de biocarburants innovants sur la formation des suies dans les flammes, sur la nature de leurs précurseurs gazeux, sur leur oxydation ainsi que sur la composition chimique de surface des particules de suies formées.

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SPECTRO — Etude d'élargissements collisionnels par des techniques de spectroscopie Térahertz

SPECTRO — Etude d’élargissements collisionnels par des techniques de spectroscopie Térahertz

L’étude des molécules d’intérêt atmosphérique est l’une des principales applications de la spectroscopie car c’est un bon outil pour déterminer les conditions in-situ d’un milieu (composition, pression, température,...). L’étude des molécules d’intérêt atmosphérique est l’une des principales applications de la spectroscopie car c’est un bon outil pour déterminer les conditions in-situ d’un milieu (composition, pression, température,...).

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