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SUMMARY:Instabilities and Geometry of Growing Tissues. - (Doron Grossman  / LPT / Seminar). - 07/11/2023\, 14 H.
DESCRIPTION:Doron Grossman  (LPT) \nSeminar LPT\, 7/11/2023\, 14H\, 3R1\, seminar room\, 3rd floor \nSummary :\nWe present a covariant continuum formulation of a generalized two-dimensional vertexlike model of epithelial tissues which describes tissues with different underlying geometries\, and allows for an analytical macroscopic description. Using a geometrical approach and out-of-equilibrium statistical mechanics\, we calculate both mechanical and dynamical instabilities of a tissue\, and their dependencies on various variables\, including activity\, and cell-shape heterogeneity (disorder). We show how both plastic cellular rearrangements and the tissue elastic response depend on the existence of mechanical residual stresses at the cellular level. Even freely growing tissues may exhibit a growth instability depending on the intrinsic proliferation rate. Our main result is an explicit calculation of the cell pressure in a homeostatic state of a confined growing tissue. We show that the homeostatic pressure can be negative and depends on the existence of mechanical residual stresses. This geometric model allows us to sort out elastic and plastic effects in a growing\, flowing\, tissue. We calculate the rheological response of such a living tissue\, and show that it can exhibit shear thinning\, shear thickening and thixotropic behaviour\, depending on the condition.
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SUMMARY:Aimants intégrés submillimétriques pour dispositifs de récupération d’énergie. - ( Antoine Gonon / LPCNO / Thèses). - 7/11/2023\, 14H
DESCRIPTION:Soutenance de thèse \nAntoine Gonon\, Salle des séminaires\, Bât. 27\, Salle 2.20 (2ème étage gauche)\, INSA \nRésumé\nLes composants électroniques portables et flexibles sont répartis dans d’innombrables dispositifs de notre vie quotidienne grâce aux efforts considérables déployés par l’industrie des semi-conducteurs pour continuer à intégrer des transistors plus petits et plus efficaces. Étonnamment\, les dispositifs micro-usinés nécessitant un actionnement magnétique\, tels que des actionneurs\, des relais\, des capteurs ou encore des isolateurs\, n’ont pas bénéficié du même développement. En effet\, l’intégration d’aimants performants se révèle un verrou technologique majeur. Par conséquent\, l’actionnement des dispositifs actuels est assuré par des aimants permanents macroscopiques externes\, limitant ainsi leur compacité et leur portabilité. Ce travail de thèse s’intéresse à la réalisation d’aimants intégrés de tailles submillimétriques par assemblage dirigé de nanobâtonnets (NBs) de cobalt\, en bénéficiant de forces magnétophorétiques. L’originalité de ce travail a consisté à étudier les forces magnétiques et capillaires en jeu dans l’auto-assemblage et le séchage des structures grâce à un montage permettant une observation fine\, à petite échelle et haute vitesse\, du processus d’assemblage. \n  \nJury : \n\nJean-Yves PIQUEMAL\, Rapporteur;\nJosé BICO\, Rapporteur;\nBénédicte WAROT-FONROSE\, Examinatrice;\nRené MESSINA\, Examinateur;\nGuillaume Viau\, Invité\nDirecteurs de thèse : Lise-Marie LACROIX et Thierry ONDARCUHU (IMFT)
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LOCATION:Salle 220\, LPCNO\, INSA – LPCNO : 135 avenue de Rangueil\, toulouse\, 31077\, France
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