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Ils censurent à nouveau C0r0n @ 2Inspect. Nanoanthenas, nanorouteurs, carbon nanotubes, self-assemblage, nano-grilles dans le corps humain sont la vérité inconfortable qu’ils veulent cacher – CORONA2INSPECT-BLOGSPOT.COM

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Jeudi 6 janvier 2022

Ils censurent à nouveau C0r0n @ 2Inspect. Nanoanthenas, nanorouteurs, carbon nanotubes, self-assemblage, nano-grilles dans le corps humain sont la vérité inconfortable qu’ils veulent cacher

 

Une nouvelle fois C0r0n @ 2Inspect a fait l’objet d’une censure sur la plateforme Blogger , annulant la publication des articles suivants:

 

  • «Identification de modèles dans les vaccins c0r0n @ v | rus: preuve de l’auto-assemblage DNA-Origami  »
  • « Des preuves trouvées qui confirment la théorie des centres de nano-ressources sur le corps humain : les nano-rectenas  »
  • «Identification de motifs dans les vaccins c0r0n @ v | rus : nanoantenne plasmonique  »
  • « Identification de motifs dans c0r0n@v | rus : vaccins nanorouteurs »
  •  » La technique du rapport du Dr Campra démontre la présence d’oxydation par le graphène dans les vaccins c0r0n @ v | rus »
  • «Identification de modèles dans les vaccins c0r0n @ v | rus: nano-vers colloïdaux automoteurs et leur relation avec les bulles de PVA  »
  • «Identification de modèles dans les vaccins c0r0n @ v | rus : nanopoupes et nanotubes de carbone-graphène  »
Le communiqué du blogueur semble indiquer que « l’ entrée enfreint les règles de la communauté Blogger ». Les e-mails de notification décrivent les entrées comme «  contenu trompeur » sans offrir d’arguments ou d’explications supplémentaires. C’est la deuxième fois que C0r0n@2Inspect fait l’objet d’une censure . 
 
La censure d’articles scientifiques parfaitement argumentés, cités et référencés viole les principes de la liberté d’expression, le droit à l’information, ainsi que les droits fondamentaux que devraient avoir tous les chercheurs, professeurs et scientifiques . Très clairement, cette plateforme (Blogger) ne propose aucune contre-argumentation avec laquelle cette mesure est justifiée, ce qui montre qu’il n’y a pas de raisons scientifiques, en précisant qu’il s’agit de raisons politiques. C’est vraiment dommage qu’en Espagne et dans l’Union européenne, champions de la liberté d’expression, les droits fondamentaux et les libertés des personnes soient ainsi violés, la réflexion scientifique, l’analyse critique et la libre pensée soient annulées. 

 

Fig. 1. C0r0n @ 2Inspect a de nouveau été censuré, cette fois dans 7 de ses articles qui semblent révéler la vérité sur ce qui se passe avec les vaccins et la pandémie.

Les responsables de cette censure, s’avèrent peu intelligents et ne semblent pas avoir une bonne formation , car sinon ils connaîtraient l’ effet Streisand . Pour ceux qui ne le savent pas, c’est un effet secondaire qui provoque la tentative de censure ou de dissimulation d’informations, puisqu’il se termine par une divulgation plus importante que prévu. 

D’autre part , C0r0n @ 2Inspect n’a encore reçu aucune contre-argumentation à ses articles de la part d’un chercheur , d’un responsable blogueur ou d’un responsable politique . Les lecteurs doivent savoir que la censure de C0r0n @ 2Inspect est totalement infondée, sans aucune justification, sans explication, sans aucune raison. C’est un acte de despotisme, de dissimulation, d’opacité et de tyrannie, qui fournit des informations, des tests et des études scientifiques présents sur le blog qui sont proches de la vérité, si ce n’est la vérité de ce qu’on trouve In the vaccins, ce qui explique le grand intérêt pour la vaccination complète et obligatoire de la population.

Il est également important de considérer que la censure de C0r0n @ 2Inspect n’est pas la censure de son auteur Mik Andersen. Il s’agit de la censure des centaines d’ouvrages scientifiques préparés par ses chercheurs, publiés dans des revues scientifiques d’impact et de prestige international reconnu, qui sont les protagonistes des déclarations, explications, hypothèses et approches de ce blog . C0r0n @ 2Inspect ne fonde pas ses propositions sur des occurrences, il se base sur la méthode scientifique, sur la littérature scientifique, plaçant toute son analyse sur la Science. Ils doivent avoir très peur de censurer des centaines de chercheurs et ne pas être en mesure de dissimuler toutes les preuves qui montrent la vérité.

J’en profite pour remercier tous les lecteurs pour leur fidélité, leurs encouragements et leur soutien. Je veux aussi faire passer un message d’espoir, « quand la pensée et la raison sont abrégées par la censure, la liberté meurt, mais renaît en chacun de nous avec plus de force ». N’oubliez pas ce qui s’est passé ici, dans cet humble espace d’Internet.

Articles censurés disponibles sur :

Censure Corona2Inspect a également censuré les chercheurs cités et référencés :

 

  1. Abbasi, NA; Lafci, D.; Akan, OB (2018). Transfert d’informations contrôlé via un système nerveux in vivo = Transfert d’informations contrôlé via un système nerveux in vivo. Rapports scientifiques, 8 (1), pp. 1-12. https://doi.org/10.1038/s41598-018-20725-2
  2. Abbasi, QH ; Yang, K.; Chopra, N.; Jornet, JM; Abuali, NA; Qaraqe, KA ; Alomany, A. (2016). Nano-communication pour les applications biomédicales : une revue de l’état de l’art, des couches physiques aux nouveaux concepts de mise en réseau. Accès IEEE, 4, p. 3920-3935. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2593582
  3. Abbasi, QH ; El-Sallabi, H.; Chopra, N.; Yang, K.; Qaraqe, KA ; Alomany, A. (2016). Caractérisation des canaux térahertz à l’intérieur de la peau humaine pour des réseaux centrés sur le corps à l’échelle nanométrique. Transactions IEEE sur la science et la technologie térahertz, 6 (3), pp. 427-434. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2016.2542213
  4. Abbasi, QH ; Nasir, AA ; Yang, K.; Qaraqe, KA ; Alomany, A. (2017). Coopérative de communication in-vivo de nano-réseau à des fréquences térahertz. Accès IEEE, 5, p. 8642-8647. https://doi.org/10.1109/ACCÈS.2017.2677498
  5. Abbott, New Jersey (2013). Structure et fonction du quartier hémato-encéphalique et déficiences pour l’administration des médicaments du SNC = Structure et fonctions du quartier hémato-encéphalique et définitions pour l’administration des médicaments du SNC. Journal des maladies héréditaires, 36 (3), pp. 437-449. https://doi.org/10.1007/s10545-013-9608-0
  6. Abd-El-atty, SM ; Lizos, KA; Gharsseldien, ZM; Tolba, A.; Makhadmeh, ZA (2018). Ingénierie des communications moléculaires intégrées aux nanotubes de carbone dans les nanoréseaux de capteurs neuronaux. IET Nanobiotechnologie, 12 (2), pp. 201-210. https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1049/iet-nbt.2016.0150
  7. Abdel-Rahman, MR ; González, FJ; Boreman, GD (2004). Diodes métal-oxyde couplées à l’antenne pour la détection double bande à 92,5 GHz et 28 THz = Diodes métal-oxyde-métal couplées à l’antenne pour la détection double bande à 92,5 GHz et 28 THz. Lettres électroniques, 40 (2), p. 116-118. https://sci-hub.mksa.top/10.1049/el:20040105
  8. Ahmadzadeh, A.; Noël, A.; Burkovski, A.; Schober, R. (2015). Relais d’amplification et de transmission dans les réseaux de molécules de communication issu de la diffusion à deux sauts. Dans : 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) (p. 1-7). IEEE. https://doi.org/10.1109/GLOCOM.2015.7417069
  9. Ahmadzadeh, A.; Noël, A.; Schober, R. (2015). Analyser la conception de ressources de communication multi-molécules de communication basées sur la diffusion. Transactions IEEE sur les communications molécules, biologiques et multi-échelles, 1 (2), pp. 144-157. https://doi.org/10.1109/TMBMC.2015.2501741
  10. Akyildiz, OUI ; Jornet, JM (2010). Réseaux de nanocapteurs électromagétiques sans fil = Réseaux de nanocapteurs électromagétiques sans fil. Réseaux de nanocommunications, 1 (1), p. 3-19. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2010.04.001
  11. Akyildiz, OUI ; Jornet, JM; Pierobon, M. (2011). Nanoréseaux : une nouvelle frontière dans les communications = Nanonetworks : Une nouvelle frontière dans les communications. Communications de l’ACM, 54 (11), p. 84-89. https://doi.org/10.1145/2018396.2018417
  12. Aldrigo, M.; Dragoman, M. (2014). Nano-rectenna basé sur graphène dans la bande de fréquence infrarouge lointain = Nano-rectenna basé sur graphène dans la bande de fréquence infrarouge lointain. Dans : 2014 44th European Microwave Conference (pp. 1202-1205). IEEE. https://doi.org/10.1109/EuMC.2014.6986657 | https://sci-hub.mksa.top/10.1109/eumc.2014.6986657
  13. Al-Turjman, F. (2020). Intelligence et sécurité dans un grand 5G orienté IoNT : aperçu = Intelligence et sécurité dans un grand 5G orienté IoNT : un aperçu. Systèmes informatiques de la future génération, 102, pp. 357-368. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.08.009
  14. Bacon, M.; Bradley, SJ; Nann, T. (2014). Points quantiques de graphène = points quantiques de graphène. Caractérisation des particules et des systèmes de particules, 31 (4), pp. 415-428. https://doi.org/10.1002/ppsc.201300252
  15. Bai, J.; Zhong, X.; Jiang, S. ; Huang, Y.; Duan, X. (2010). Nanomesh de graphène = Nanomesh de graphène. Nature nanotechnologie, 5 (3), pp. 190-194. https://doi.org/10.1038/nnano.200.8 | https://sci-hub.mksa.top/10.1038/nnano.200.8
  16. Balasubramaniam, S.; Boyle, NT ; Della-Chiesa, A.; Walsh, F.; Mardinoglu, A.; Botvich, D.; Prina-Mello, A. (2011). Développement de ressources artificielles neuronales pour la communication moléculaire. Réseaux de nanocommunications, 2 (2-3), pp. 150-160. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2011.05.004
  17. Balghusoon, AO ; Mahfoudh, S. (2020). Protocoles de routage des ressources des nanocapteurs sans archivage et sur Internet des nanoobjets : une enquête complète. Accès IEEE, 8, p. 200724-200748. https://doi.org/10.1109/ACCÈS.2020.3035646
  18. Belousova, hein ; Hvorostovsky, A.; Kiselev, V.; Zaroubaïev, V. ; Kiselev, O.; Piotrovsky, L.; Paklinov, N. (2018). Fullerène C60 et graphène photosensible pour l’inactivation photodynamique des virus = Fullerène C60 et graphène photosensible pour l’inactivation photodynamique des virus. Dans: Interactions optiques avec les tissus et les cellules XXIX. 10492. https://doi.org/10.1117/12.2294593
  19. Beyene, AG; Delevich, K.; Del Bonis-O’Donnell, JT; Piekarski, DJ ; Lin, WC ; Thomas, AW ; Landry, député (2019). Imagerie de la libération de dopamine striatale à l’aide d’un nanocapteur de catécholamines fluorescentes proche infrarouge non codé. Les progrès de la science, 5 (7), eaaw3108. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw3108
  20. Bornhoeft, LR ; Castillo, AC; Smalley, RP ; Kittrell, C.; James, DK ; Brinson, BE ; Cherukuri, P. (2016). Teslaphorèse des nanotubes de carbone = Teslaphorèse des nanotubes de carbone. ACS nano, 10 (4), p. 4873-4881. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b02313
  21. Bottini, M.; Bruckner, S.; Nika, K.; Bottini, N.; Bellucci, S.; Magrini, A.; Mustelin, T. (2006). Les nanotubes de carbone multiparois induisent l’apoptose des lymphocytes T. Les nanotubes de carbone multiparois induisent l’apoptose des lymphocytes T. Lettres de toxicologie, 160 (2), pp. 121-126. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2005.06.020
  22. Bouchedjera, IA ; Aliouat, Z.; Louail, L. (2020). EECORONA : Système de coordination et de routage d’efficacité énergétique pour les nanoréseaux = EECORONA : Système de coordination et de routage d’efficacité énergétique pour les nanoréseaux. Dans : Symposium international sur la modélisation et la mise en œuvre de systèmes complexes. Cham. p. 18-32. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58861-8_2
  23. Bouchedjera, IA ; Louail, L.; Aliouat, Z.; Harous, S. (2020). DCCORONA : Système de coordonnés et routés à base de clusters distribués pour les nanoréseaux = DCCORONA : Système de coordonnés et routés à base de clusters distribués pour les nanoréseaux. Dans : 2020 11th conférence annuelle de l’IEEE sur l’informatique ubiquitaire, l’électronique et la communication mobile (UEMCON). IEEE. p. 0939-0945. https://doi.org/10.1109/UEMCON51285.2020.9298084
  24. Brown, DM ; Kinloch, I.A. ; Bangert, U.; Windle, AH ; Walter, DM; Walker, GS ; Pierre, VICKI (2007). Une étude in vitro du potentiel des nanotubes et nanofibres de carbone à induire des médiateurs inflammatoires et une phagocytose frustrée. Carbone, 45 (9), p. 1743-1756. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2007.05.011
  25. Burblies, N.; Schulze, J.; Schwarz, HC.; Kranz, K.; Motz, D.; Vogt, C.; Behrens, P. (2016). Revêtements de différents nanotubes de carbone sur électrodes de plateau pour dispositifs neuronaux : préparation, cytocompatibilité et interaction avec les cellules de la spirale ganglionnaire. PloS a, 11 (7), e0158571. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158571.g002
  26. Burns, JR ; Seifert, A.; Fertig, N.; Howorka, S. (2016). Un canal biomimétique basé sur l’ADN pour le transport contrôlé par le ligand d’une charge moléculaire est chargé à travers une membrane biologique. Nature nanotechnologie, 11 (2), pp. 152-156. https://doi.org/10.1038/nnano.2015.279
  27. Burns, MA ; Mastrangelo, CH ; Sammarco, TS ; Homme, FP ; Webster, JR ; Johnsons, BN; Burke, DT (1996). Structures microfabriquées pour l’analyse ADN intégrée = Structures microfabriquées pour l’analyse ADN intégrée. Actes de l’Académie nationale des sciences, 93 (11), pp. 5556-5561. https://doi.org/10.1073/pnas.93.11.5556
  28. Catane, V.; Mineo, A.; Monteleone, S.; Patti, D. (2014). Il est dérivé de la topologie distribuée par un nano-réservoir qui s’auto-assemble. Informatique et génie électrique, 40 (8), p. 292-306.   https://doi.org/10.1016/j.compelecfra.2014.09.003
  29. Violoncelle, G.; Cilia, E.; Cipollone, S.; Rancic, V.; Sucapane, A.; Giordani, S.; Ballerini, L. (2009). Les nanotubes de carbone déversent les performances neuronales au profit des circuits électriques. Nature nanotechnologie, 4 (2), pp. 126-133. https://doi.org/10.1038/nnano.2008.374
  30. Au revoir, YFC ; Chao, CCT ; Rao, JY; Tchang, HP ; Lim, CM ; Lim, RC ; Voo, New York (2016). Performances optiques selon un ensemble périodique de nano-antennes plasmoniques en papillon à cavités creuses. Lettres de recherche à l’échelle nanométrique, 11 (1), pp. 1-9. https://doi.org/10.1186/s11671-016-1636-x
  31. Chaudhuri, B.; Mondal, B.; Ray, SK ; Sarkar, SC (2016). A nouvel échafaudage composite conducteur biocompatible d’alcool polyvinylique (PVA) -polyvinylpyrrolidone (PVP) -hydroxyapatite (HAP) pour une application biologique probable = A nouvel échafaudage composite conducteur biocompatible d’alcool polyvinylique (PVA) -polyvinylpyrrolite (PVA) -polyvinroxylpyrrolite ( PVA) -polidroxylpyrrolite HAP) pour application. Colloïdes et surfaces B : Biointerfaces, 143, pp. 71-80. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.03.027
  32. Chen, X.; Zhou, X.; Han, T.; Wu, J. ; Zhang, J.; Guo, S. (2013). Stabilisation et induction de la structure i-motif de l’oligonucléotide via des points quantiques de graphène = Stabilisation et induction de la structure i-motif de l’oligonucléotide via des points quantiques de graphène. ACS nano, 7 (1), p. 531-537. https://doi.org/10.1021/nn304673a
  33. Chen, Y.; Chen, Y.; Chu, J.; Xu, X. (2017). Antenne à ouverture en nœud papillon pontée pour produire un point chaud électromagnétique. Acs Photonics, 4 (3), pp. 567-575. https://doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00857
  34. Chen, Y.; Pépin, A. (2001). Nanofabrication : méthodes conventionnelles et non conventionnelles = Nanofabrication : méthodes conventionnelles et non conventionnelles. Électrophores, 22 (2), p. 187-207. https://doi.org/10.1002/1522-2683(200101)22:2%3C187::AID-ELPS187%3E3.0.CO;2-0
  35. Chopra, N.; Phipott, M. ; Alomany, A.; Abbasi, QH ; Qaraqe, K. ; Shubair, RM (2016). Caractérisation du domaine temporel du tissu cutané humain pour la communication nano-électromagnétique. Dans : 2016 16ème Symposium intermediterranéen sur les micro-ondes (MMS) (pp. 1-3). IEEE. https://doi.org/10.1109/MMS.2016.7803787
  36. Chua, CK; Sofer, Z.; Simek, P.; Jankovski, O.; Klimova, K.; Bakardjieva, S.; Pumara, M. (2015). Synthèse de points quantiques de graphène fortement fluorescents par buckminsterfullerène à ouverture de cage. Acs Nano, 9 (3), p. 2548-2555. https://doi.org/10.1021/nn505639q
  37. Chuvilin, A.; Kaiser, U.; Bichoutskaia, E.; Besley, NA ; Khlobystov, AN (2010). Transformation directe du graphène en fullerène = Transformation directe du graphène en fullerène. Chimie de la nature, 2 (6), pp. 450-453. https://doi.org/10.1038/nchem.644
  38. Cui, D.; Tian, ​​​​F.; Ozkan, CS ; Wang, M. ; Gao, H. (2005). Effet des nanotubes de carbone à paroi unique sur les cellules humaines HEK293. Lettres de toxicologie, 155 (1), pp. 73-85. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2004.08.015
  39. Da-Costa, MR ; Kibis, VO ; Portnoi, ME (2009). Nanotubes de carbone comme base pour les détecteurs et détecteurs térahertz = Nanotubes de carbone comme base pour les détecteurs et détecteurs térahertz. Microelectronics Journal, 40 (4-5), pp. 776-778. https://doi.org/10.1016/j.mejo.2008.11.016
  40. Dallavalle, M. ; Calvaresi, M.; Bottoni, A.; Melle-Franco, M.; Zerbetto, F. (2015). Le graphène peut faire des ravages dans les membranes cellulaires. Matériaux appliqués et interfaces ACS, 7 (7), pp. 4406-4414. https://doi.org/10.1021/am508938u
  41. Das, B.; Das, JC; De d.; Paul, AK (2017). Conception d’un nano-routeur pour la nano-communication dans les automates cellulaires quantiques à couche unique = Conception d’un nano-routeur pour la nano-communication dans les automates cellulaires quantiques à couche unique. Dans : Conférence internationale sur l’intelligence informatique, les communications et l’analyse commerciale (pp. 121-133). Springer, Singapour. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6430-2_11
  42. Dasgupta, K.; Joshi, JB ; Paul, B.; Envoyer.; Banerjee, S. (2013). Croissance de structures carbonatées de type poulpe de noir de carbone dans un lit fluidisé. Matériaux Express, 3 (1), p. 51-60. https://doi.org/10.1166/mex.2013.1093
  43. Davoren, M.; Herzog, E.; Casey, A.; Cottineau, B.; Chambers, G.; Byrne, HJ; Lyng, FM (2007). Évaluation de la toxicité in vitro de nanotubes de carbone à paroi simple sur des cellules pulmonaires humaines A549. Toxicologie in vitro, 21 (3), p. 438-448. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2006.10.007
  44. Demoustier, S.; Minoux, E.; Le Baillif, M.; Charles, M. ; Ziaei, A. (2008). Revue de deux applications micro-ondes de nanotubes de carbone: nano antennes et nanointerruptores = Revue d’applications des nanotubes de carbone aux micro-ondes: nano-antennes et nano-commutateurs = Revue de deux applications micro-ondes des nanotubes de carbone: nano -antennes et nano-commutateurs. Comptes Rendus Physique, 9 (1), pp. 53-66. https://doi.org/10.1016/j.crhy.2008.01.001
  45. Devaraj, V.; Lee, JM; Kim, YJ ; Jeong, H.; Oh, JW (2021). [Pré-impression]. Conception de nanostructures plasmoniques auto-assemblantes efficaces à partir de nanoparticules sphériques Conception de nanostructures plasmoniques auto-assemblées efficaces à partir de nanoparticules sphériques. Journal international des sciences molécules. https://www.preprints.org/manuscript/202109.0225/v1
  46. Dhoutaut, D.; Arrabal, T.; Dedu, E. (2018). Bit Simulator, un simulateur de nano-ondes électromagnétiques = Bit Simulator, un simulateur de nano-ondes électromagnétiques. Dans : Actes de la 5e conférence internationale de l’ACM sur l’informatique et la communication à l’échelle nanométrique (pp. 1-6). https://doi.org/10.1145/3233188.3233205
  47. Dreyfus, R.; Baudry, J.; Roper, ML ; Fermigier, M.; Pierre, HA; Bibette, J. (2005). Nageurs artificiels microscopiques = Nageurs artificiels microscopiques. Nature, 437 (7060), p. 862-865. https://doi.org/10.1038/nature04090
  48. El-Araby, HA; Malhat, HA ; Zainud-Deen, SH (2017). Performances de la diode géométrique couplée à une nanoantenne avec rayonnement infrarouge = Performances de la diode géométrique couplée à une nanoantenne avec rayonnement infrarouge. Dans : 2017 34th National Radio Science Conference (NRSC) (pp. 15-21). IEEE. https://doi.org/10.1109/NRSC.2017.7893471 | https://sci-hub.mksa.top/10.1109/NRSC.2017.7893471
  49. El-Araby, HA; Malhat, HA ; Zainud-Deen, SH (2018). Nanoantenne avec diode géométrique pour la récupération d’énergie. Communications personnelles sans fil, 99 (2), p. 941-952. https://doi.org/10.1007/s11277-017-5159-2
  50. Endo, M.; Sugiyama, H. (2014). Imagerie d’une molécule unique des mouvements dynamiques de biomolécules dans des nanostructures d’origami d’ADN en utilisant la microscopie à force atomique à grande vitesse. Comptes de recherche chimique, 47 (6), pp. 1645-1653. https://doi.org/10.1021/ar400299m
  51. Esener, SC; Hartmann, DM ; Heller, MJ ; Câble, JM (1998). Microassemblage assisté par ADN : une technologie d’intégration hétérogène pour l’optoélectronique = Microassemblage assisté par l’ADN : une technologie d’intégration hétérogène pour l’optoélectronique. Dans : Intégration hétérogène : Systèmes sur une puce : Un examen critique (Vol. 10292, p. 1029208). Société internationale d’optique et de photonique. https://doi.org/10.1117/12.300616
  52. Fabbro, A.; Violoncelle, G.; Prato, M.; Ballerini, L. (2011). Interconnexion des neurones avec les nanotubes de carbone : (re)ingénierie de la signalisation neuronale = Interface des neurones avec les nanotubes de carbone : (re)ingénierie de la signalisation neuronale. Progrès de la recherche sur le cerveau, 194, pp. 241-252. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53815-4.00003-0
  53. Fabbro, A.; Prato, M.; Ballerini, L. (2013). Nanotubes de carbone dans la neurorégénération et la réparation = Nanotubes de carbone dans la neurorégénération et la réparation. Revues avancées d’administration de médicaments, 65 (15), p. 2034-2044. https://doi.org/10.1016/j.addr.2013.07.002
  54. Fahim, H.; Javaid, S.; Li, W.; Mabrouk, IB ; Al-Hasan, M. ; Rasheed, MBB (2020). Un schéma de routage efficace pour les nanoréseaux intracorporels utilisant un algorithme de colonies artificielles d’aberrations. Accès IEEE, 8, p. 98946-98957.   https://doi.org/10.1109/ACCÈS.2020.2997635
  55. Ferjani, H.; Touati, H. (2019). Communication de données sur les nano-ressources électromagnétiques pour les applications de santé = Communication de données sur les nano-ressources électromagnétiques pour les applications de santé. Dans : Conférence internationale sur les réseaux mobiles, sécurisés et programmables (pp. 140-152). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22885-9_13
  56. Gabay, T.; Jakobs, E.; Ben-Jacob, E.; Hanein, Y. (2005). Ingénierie d’auto-organisation des ressources neuronales aux commandes des clusters de nanotubes de carbone. Physica A : Mécanique statistique et ses applications, 350 (2-4), pp. 611-621. https://doi.org/10.1016/j.physa.2004.11.007
  57. Gabrys, Pennsylvanie ; Seo, SE ; Wang, MX ; Ah, E.; Macfarlane, RJ; Mirkin, Californie (2018). Mismatch de réseau dans les films minces de nanoparticules cristallines = Mismatch de réseau dans les films minces de nanoparticules cristallines. Nano lettres, 18 (1), pp. 579-585. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b04737
  58. Gaillard, C.; Violoncelle, G.; Li, S.; Prenez, FM ; Dumortier, H.; Spalluto, G.; Bianco, A. (2009). Les nanotubes de carbone portant des peptides d’adhésion cellulaire n’interfèrent pas avec la fonctionnalité neuronale. Matériaux avancés, 21 (28), pp. 2903-2908. https://doi.org/10.1002/adma.200900050
  59. Galal, A.; Hesselbach, X. (2018). Architecture de communication nano-réseaux : Modélisation et fonctions = Architecture de communication nano-réseaux : Modélisation et fonctions. Réseaux de nanocommunications, 17, p. 45-62. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2018.07.001
  60. Galal, A.; Hesselbach, X. (2020). Protocole pour la découverte du chemin basé sur les probabilités pour les nano-ressources électromagnétiques. Réseaux informatiques, 174, 107246.    https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107246
  61. Gao, S.; Yu, Z.; Xu, K.; Peng, J.; Xing, Y.; Ren, Y.; Chen, M. (2016). Polymère étoile amphiphile avec noyau de silsesquioxane comme dispersant efficace pour les nanotubes de carbone multi-parois = polymère amphiphile étoile à noyau silsesquioxane comme dispersant efficace pour les nanotubes de carbone multi-parois. Avances RSC, 6 (36), pp. 30401-30404. https://doi.org/10.1039/C6RA00130K
  62. Gao, T.; Wang, X.; Yang, LY ; Il h .; Ba, XX ; Zhao, J.; Liu, Y. (2017). Luminescence rouge, jaune et bleue par points quantiques de graphène : synthèses, mécanisme et imagerie cellulaire. Matériaux et interfaces appliqués ACS, 9 (29), pp. 24846-24856. https://doi.org/10.1021/acsami.7b05569
  63. Ge, D.; Marguet, S.; Issa, A.; Jradi, S.; Nguyen, TH ; Nahra, M. ; Bachelot, R. (2020). Nano-émetteurs plasmoniques hybrides avec positionnement contrôlé d’un seul émetteur quantique sur le champ d’excitation local. Communications nature, 11 (1), pp1-11. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17248-8
  64. Georgakilas, V.; Otyepka, M.; Bourlinos, AB ; Chandra, V.; Kim, N.; Kemp, KC ; Kim, K.S. (2012). Fonctionnalisation du graphène : approches covalentes et non covalentes, dérivés et applications. Revues chimiques, 112 (11), pp. 6156-6214. https://doi.org/10.1021/cr3000412
  65. Ghalichi, F.; Deng, X.; De-Champlain, A.; Douville, Y.; Roi, M. ; Guidoin, R. (1998). Modélisation de la turbulence à faible nom de Reynolds du flux sanguin dans les sténoses artérielles = Modélisation de la turbulence à faible nom de Reynolds du flux sanguin dans les sténoses artérielles. Biorhéologie, 35 (4-5), pp. 281-294. https://doi.org/10.1016/S0006-355X(99)80011-0
  66. Gheith, MK ; Pappas, TC ; Liopo, AV ; Sinani, Virginie ; Cale, BS ; Motamedi, M.; Kotov, NA (2006). Stimulation des cellules neurales par des courants latéraux de films conducteurs couche par couche de nanotubes de carbone à paroi unique. Matériaux avancés, 18 (22), pp. 2975-2979. https://doi.org/10.1002/adma.200600878
  67. Ghosh, M. ; Chakraborty, A.; Bandyopadhyay, M.; Mukherjee, A. (2011). Nanotubes de carbone multi-parois (MWCNT) : induction de dommages à l’ADN dans les cellules végétales et mammifères = Nanotubes de carbone multi-parois (MWCNT) : induction de dommages à l’ADN dans les cellules végétales et mammifères. Journal des matières dangereuses, 197, pp. 327-336. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.09.090
  68. Grande-Tovar, CD; Castro, JI ; Valence, CH ; Navia-Porras, DP ; Mina-Hernández, JH; Valence, ME ; Chaur, Minnesota (2019). Préparation de films nanocomposites de chitosane / poly (alcool vinylique) incorporés avec des nano-oignons de carbone oxydés (fulerènes multicouches) pour des applications d’ingénierie tissulaire = Préparation de films nanocomposites de chitosane / poly (alcool vinylique) incorporés avec des nano-oignons de carbone oxydés (multi – fullerènes en couches) pour les applications d’ingénierie tissulaire. Biomolécules, 9 (11), 684. https://doi.org/10.3390/biom9110684
  69. Gritsienko, AV ; Kurochkin, N.-É.; Lega, PV ; Orlov, AP ; Ilin, AS ; Eliseev, SP; Vitukhnovsky, AG (2021). Propriétés optiques de la nouvelle nanoantenne hybride dans une cavité submicronique = Propriétés optiques de la nouvelle nanoantenne hybride dans une cavité submicronique. Dans : Journal of Physics : Conference Series (Vol. 2015, No. 1, p. 012052). Éditions IOP. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2015/1/012052
  70. Gu, H.; Chao, J.; Xiao, SJ; Seeman, Caroline du Nord (2010). Une chaîne d’assemblage programmable d’ADN à l’échelle nanométrique basée sur la proximité. Nature, 465 (7295), p. 202-205. https://doi.org/10.1038/nature09026
  71. Guo, H.; Johari, P.; Jornet, JM; Soleil, Z. (2015). Modélisation de canaux optiques intra-corps pour les réseaux de nanocapteurs sans fil in vivo = Modélisation de canaux optiques intra-corps pour les réseaux de nanocapteurs sans fil in vivo. Transactions IEEE sur les nanobiosciences, 15 (1), pp. 41-52. https://doi.org/10.1109/TNB.2015.2508042
  72. Gupta, N.; Dhawan, A. (2018). Réseaux de nanotrous à nœud papillon ponté et à pont croisé en tant que substrats SERS avec réponse SERS multi-longueurs d’onde et réglage du point d’accès = Réseaux de nano-trous nœuds papillon pontés et nœuds papillon croisés en tant que substrats SERS avec accordage par point chaud et réponse SERS multi-longueurs d’onde. Optique express, 26 (14), pp. 17899-17915. https://www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/41EA5AEB-6B91-4292-8F53CD9DCE98494D_394903/oe-26-14-17899.pdf
  73. Haes, AJ; Van-Duyne, RP (2002). Un biocapteur optique nanométrique : sensibilité et sélectivité d’une approche basée sur la spectroscopie de résonance plasmonique de surface localisée de nanoparticules d’argent triangulaires = Un biocapteur optique nanométrique : sensibilité et sélectivité d’une approche basée sur la spectroscopie de résonance plasmonique localisée de surface de nanoparticules d’argent triangulaires. Journal de l’American Chemical Society, 124 (35), pp. 10596-10604. https://doi.org/10.1021/ja020393x
  74. Hamedi, RH ; Paspalakis, E.; Yannopapas, V. (2021). Contrôle efficace de la bistabilité optique d’un émetteur quantique à trois niveaux à proximité d’une métasurface plasmonique nanostructurée. Dans : Photonics (Vol. 8, No. 7, p. 285). Institut d’édition numérique multidisciplinaire. https://doi.org/10.3390/photonics8070285
  75. Hong, F.; Zhang, F.; Liu, Y.; Yan, H. (2017). Origami d’ADN : échafaudages pour créer des structures d’ordre supérieur. Revues chimiques, 117 (20), pp. 12584-12640. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00825
  76. Hein .; Ni, Y.; Mandal, SK ; Montana, V.; Zhao, B.; Haddon, RC ; Parpura, V. (2005). Nanotubes de carbone monoparoi fonctionnalisés par la polyéthylèneimine comme substrat pour la croissance neuronale. The Journal of Physical Chemistry B, 109 (10), p. 4285-4289. https://doi.org/10.1021/jp0441137
  77. Hu, W.; Sarveswaran, K.; Lieberman, M.; Bernstein, GH (2004). Lithographie par faisceau d’électrons inférieure à 10 nm utilisant un développement à froid de poly (méthacrylate de méthyle) = Lithographie par faisceau d’électrons inférieure à 10 nm utilisant un développement à froid de poly (méthacrylate de méthyle). Journal of Vacuum Science & Technology B: Traitement, mesure et phénomènes des structures microélectroniques et nanométriques, 22 (4), pp. 1711-1716. https://doi.org/10.1116/1.1763897
  78. Hu, W.; Sarveswaran, K.; Lieberman, M.; Bernstein, GH (2005). Lithographie par faisceau d’électrons à haute résolution et nanomotifs d’ADN pour QCA moléculaire. Transactions IEEE sur la nanotechnologie, 4 (3), pp. 312-316. https://doi.org/10.1109/TNANO.2005.847034
  79. Huang, G.; Huang, H. (2018). Application du dextrane de telle manière que les transporteurs de médicaments à l’échelle nanométrique. Nanomédecine, 13 (24), pp. 3149-3158. https://doi.org/10.2217/nnm-2018-0331
  80. Huang, J.; Momenzadeh, M.; Lombardi, F. (2007). Conception de circuits séquentiels par des automates cellulaires à points quantiques. Microelectronics Journal, 38 (4-5), pp. 525-537. https://doi.org/10.1016/j.mejo.2007.03.013
  81. Huang, J.; Xie, G.; Kuang, R.; Deng, F.; Zhang, Y. (2021). Circuit de code de Hamming basé sur QCA pour les réseaux de nano communication = Circuit de code de Hamming basé sur QCA pour le réseau de nano communication. Microprocesseurs et microsystèmes, 84, 104237. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2021.104237
  82. Jia, G.; Wang, H.; Yan, L.; Wang, X.; Pei, R.; Yan, T.; Guo, X. (2005). Cytotoxicité des nanomatériaux de carbone : nanotube à paroi unique, nanotube à parois multiples et fullerène = Cytotoxicité des nanomatériaux de carbone : nanotube à paroi unique, nanotube à parois multiples et fullerène. Sciences et technologies de l’environnement, 39 (5), p. 1378-1383. https://doi.org/10.1021/es048729l
  83. Jian, H.; Qi, Q.; Wang, W. ; Yu, D. (2021). Un évaporateur Janus composite de nanotubes de carbone / poly (alcool vinylique) pour une évaporation efficace de l’interface à énergie seule = Un évaporateur composite Janus de nanotubes de carbone poreux / poly (alcool vinylique) pour une évaporation efficace de l’eau interfaciale à énergie solaire . Technologie de séparation et de purification, 264, 118459. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.118459
  84. Jean, AA; Subramanian, AP; Vellayappan, MV ; Balaji, A.; Mohandas, H.; Jaganathan, Saskatchewan (2015). Nanotubes de carbone et graphène comme candidats aux urgences dans la neurorégénération et l’administration de neuromédicaments = Nanotubes de carbone et graphène comme candidats émergents dans la neurorégénération et l’administration de neuromédicaments. Journal international de nanomédecine, 10, 4267. https://dx.doi.org/10.2147%2FIJN.S83777
  85. Jornet, JM; Akyildiz, SI (2013). Nano-antenne plasmonique à base de graphène pour la communication dans la bande térahertz dans les nanoréseaux = Nano-antenne plasmonique à base de graphène pour la communication dans la bande térahertz dans les nanoréseaux. IEEE Journal sur des domaines sélectionnés dans les communications, 31 (12), pp. 685-694. https://doi.org/10.1109/JSAC.2013.SUP2.1213001
  86. Jornet, JM; Akyildiz, SI (2014). Modulation basée sur des impulsions femtosecondes longues pour la communication en bande térahertz dans les nanoréseaux = Modulation basée sur des impulsions femtosecondes longues pour la communication en bande térahertz dans les nanoréseaux. Transactions IEEE sur les communications, 62 (5), pp. 1742-1754. https://doi.org/10.1109/TCOMM.2014.033014.130403
  87. Jornet, JM; Pierobon, M.; Akyildiz, SI (2008). Réseaux de nanocommunication = Réseaux de nanocommunication. Réseaux (Elsevier), 52, p. 2260-2279. http://dx.doi.org/10.1016/j.nancom.2014.04.001
  88. Jornet, JM; Pujol, JC ; Pareta, JS (2012). PHLAME : protocole mac prenant en compte la couche physique pour les nanoréseaux électromagnétiques dans la bande térahertz. Réseaux de nanocommunications, 3 (1), p. 74-81. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2012.01.006
  89. Jovanović, SP ; Syrgiannis, Z.; Marković, ZM; Bonasera, A.; Kepić, DP ; Budimir, MD ; Todorović Marković, BM (2015). Modification des propriétés structurales et de luminescence des boîtes quantiques de graphène par irradiation gamma et leur application dans une thérapie photodynamique. Matériaux appliqués et interfaces ACS, 7 (46), pp. 25865-25874. https://doi.org/10.1021/acsami.5b08226
  90. Kafa, H.; Wang, JTW ; Rubio, N.; Venner, K.; Anderson, G.; Pach, E.; Al-Jamal, KT (2015). L’interaction des nanotubes de carbone avec un modèle de barrière hémato-encéphalique in vitro et in vivo de la bière. Biomatériaux, 53, p. 437-452. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2015.02.083
  91. Keren, K.; Berman, RS; Buchstab, E.; Sivan, U.; Braun, E. (2003). Transistor à effet de champ à nanotubes de carbone à matrice d’ADN = Transistor à effet de champ à nanotubes de carbone à matrice d’ADN. Sciences, 302 (5649), p. 1380-1382. https://doi.org/10.1126/science.1091022 | https://sci-hub.yncjkj.com/10.1126/science.1091022
  92. Khan, AA ; Jayaswal, G.; Gahaffar, FA ; Chamim, A. (2017). Diodes métal-isolant-métal avec une rugosité de surface inférieure au nanomètre pour les applications de récupération d’énergie. Génie microélectronique, 181, p. 34-42. https://doi.org/10.1016/j.mee.2017.07.003
  93. Gentillesse, SJ; Jessop, DS ; Wei, B.; Wallis, R.; Kamboj, VS ; Xiao, L.; Degl’Innocenti, R. (2017). Modulation externe d’amplitude et de fréquence d’un laser à cascade quantique térahertz utilisant des dispositifs à métamatériau/graphène. Rapports scientifiques, 7 (1), pp. 1-10. https://doi.org/10.1038/s41598-017-07943-w
  94. Kinzel, CE; Xu, X. (2010). Transmission infrarouge extraordinaire grâce à un réseau d’ouvertures en pleine période papillon. Lettres d’optique, 35 (7), pp. 992-994. https://doi.org/10.1364/OL.35.000992
  95. Kollmann, H.; Esmann, M. ; Becker, SF ; Piao, X.; Huynh, C.; Kautschor, LO ; Lienau, C. (2016). Spectroscopie ultra-rapide de troisième harmonique de nanoanthènes uniques fabriquées par lithographie par faisceau d’ions hélium. Dans Advanced Fabrication Technologies for Micro/Nano Optics and Photonics IX (Vol. 9759, p. 975908). Société internationale d’optique et de photonique. https://doi.org/10.1117/12.2212689
  96. Krahne, R.; Yacoby, A.; Shtrikman, H.; Bar-Joseph, I.; Dadosh, T.; Sperling, J. (2002). Fabrication de lacunes nanométriques dans les circuits intégrés = Fabrication de lacunes nanométriques dans les circuits intégrés. Lettres de physique appliquée, 81 (4), pp. 730-732. https://doi.org/10.1063/1.1495080
  97. Ku, DN (1997). Flux sanguin dans les artères = Flux sanguin dans les artères. Revue annuelle de mécanique des fluides, 29 (1), pp. 399-434. https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.29.1.399
  98. Kumar, AS ; Barathi, P.; Pillai, KC (2011). Précipitation in situ d’hexacyanoferrate de nickel dans une électrode modifiée en nanotubes de carbone à parois multiples et son électrocatalyse sélective à l’hydrazine à pH physiologique = Précipitation in situ de l’hexacyanoferrate de nickel dans une électrode modifiée à nanotubes de carbone à parois multiples et son électrocatalyse sélective à l’hydrazine à pH physiologique. Journal de chimie électroanalytique, 654 (1-2), pp. 85-95. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2011.01.022
  99. Kumar, MR (2019). Une nano-antenne compacte à base de graphène pour la communication dans les nano-réseaux = Une nano-antenne compacte à base de graphène pour la communication dans les nano-réseaux. Journal de l’Institut d’électronique et d’informatique, 1 (1), pp. 17-27. https://doi.org/10.33969/JIEC.2019.11003
  100. Kumar, P. (2010). Auto-assemblage dirigé : attentes et réalisations. Lettres de recherche à l’échelle nanométrique, 5 (9), pp. 1367-1376. https://doi.org/10.1007/s11671-010-9696-9 | https://sci-hub.yncjkj.com/10.1007/s11671-010-9696-9
  101. Kummamuru, RK ; Orlov, AO ; Ramasubramaniam, R.; Carême, CS ; Bernstein, GH ; Snider, GL (2003). Fonctionnement d’un registre à décalage d’automates cellulaires à points quantiques (QCA) et analyse des erreurs. Transactions IEEE sur les appareils électroniques, 50 (9), pp. 1906-1913. https://doi.org/10.1109/TED.2003.816522
  102. Kurokawa, T. ; Kiyonaka, S. ; Nakata, E.; Endo, M.; Koyama, S.; Mori, E.; Mori, Y. (2018). Échafaudages d’origami d’ADN en tant que modèles pour les canaux fonctionnels tétramères Kir3 K +. Édition internationale d’Angewandte Chemie, 57 (10), p. 2586-2591. https://doi.org/10.1002/anie.201709982
  103. Laajimi, R.; Niu, M. (2018). Nanoarchitecture des automates cellulaires à points quantiques (QCA) utilisant une petite zone pour les circuits numériques. Circuits électroniques avancés – Principes, architectures et applications sur les technologies émergentes, pp. 67-84. https://www.intechopen.com/chapters/58619
  104. Lam, CW ; James, JT ; McCluskey, R. ; Hunter, RL (2004). Toxicité pulmonaire des nanotubes de carbone monoparoi chez la souris 7 et 90 jours après instillation intratrachéale. Sciences toxicologiques, 77 (1), pp. 126-134. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfg243
  105. Lazar, P.; Karlicky, F.; Jurecka, P.; Kocman, M. ; Otyepkova, E.; Šafářová, K.; Otyepka, M. (2013). Adsorption de petites molécules organiques sur graphène = Adsorption de petites molécules organiques sur graphène. Journal de l’American Chemical Society, 135 (16), pp. 6372-6377. https://doi.org/10.1021/ja403162r
  106. Lee, SJ; Jung, C.; Choi, K.; Kim, S. (2015). Conception de réseaux de nanocapteurs sans fil pour application intracorporelle. Journal international des réseaux de capteurs distribués, 11 (7), 176761. https://doi.org/10.1155/2015/176761
  107. Lee, W.; Parpura, V. (2010). Nanotubes de carbone comme interfaces électriques avec les neurones = Nanotubes de carbone comme interfaces électriques avec les neurones. Dans : Brain Protection in Schizophrenia, Mood and Cognitive Disorders (pp. 325-340). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8553-5_11
  108. Lewis, DJ ; Zornberg, LZ; Carter, DJ ; Macfarlane, RJ (2020). Constructions monocristallines Winterbottom de super-réseaux de nanoparticules = Constructions monocristallines Winterbottom de super-réseaux de nanoparticules. Matériaux naturels, 19 (7), pp. 719-724. https://doi.org/10.1038/s41563-020-0643-6
  109. Couvercle .; Banon, S.; Biswal, SL (2010). Dynamique de flexion des chaînes de particules colloïdales liées à l’ADN. Matière molle, 6 (17), pp. 4197-4204. https://doi.org/10.1039/C0SM00159G
  110. Li, Y.; Yuan, H.; von-Dem-Bussche, A.; Creighton, M. ; Blessé, RH; Kane, Alberta; Gao, H. (2013). Les microfeuilles de graphène portent les alvéoles pour la pénétration spontanée de la membrane au niveau des aspérites des bords et des pièces. Actes de l’Académie nationale des sciences, 110 (30), pp. 12295-12300. https://doi.org/10.1073/pnas.1222276110
  111. Liang, L.; Peng, X.; Soleil, F.; Kong, Z.; Shen, JW (2021). Une revue sur la cytotoxicité des points quantiques de graphène : de l’expérimentation à la simulation. Avancées à l’échelle nanométrique, 3 (4), pp. 904-917. https://doi.org/10.1039/D0NA00904K
  112. Liu, F.; Jang, MH ; Ha, HD ; Kim, JH ; Cho, YH ; Seo, TS (2013). Méthode synthétique simple pour les points quantiques de graphène vierges et les points quantiques d’oxyde de graphène : origine de la luminescence bleue et verte. Matériaux avancés, 25 (27), pp. 3657-3662. https://doi.org/10.1002/adma.201300233
  113. Liu, J.; Lu, Y. (2003). Un biocapteur colorimétrique au plomb utilisant un assemblage de nanoparticules d’or dirigé par DNAzyme = Un biocapteur colorimétrique à plomb utilisant un assemblage de nanoparticules d’or dirigé par DNAzyme. Journal de l’American Chemical Society, 125 (22), p. 6642-6643. https://doi.org/10.1021/ja034775u
  114. Liu, J.; Lu, Y. (2006). Détection colorimétrique rapide de l’adénosine et de la cocaïne basée sur une conception générale de capteur impliquant des aptamères et des nanoparticules. Angewandte Chemie, 118 (1), p. 96-100. https://doi.org/10.1002/ange.200502589
  115. Liu, J.; Wei, J.; Yang, Z. (2021). Construction d’assemblages ordonnés de nanoparticules inspirés de l’épitaxie atomique. Chimie Physique Physique Chimique, 23 (36), pp. 20028-20037. https://doi.org/10.1039/D1CP02373J | https://sci-hub.yncjkj.com/10.1039/D1CP02373J
  116. Liu, JJ; Zhang, XL ; Cong, ZX ; Chen, ZT ; Yang, HH; Chen, GN (2013). Points quantiques de graphène fonctionnalisés au glutathion en tant que sondes fluorescentes sélectives pour les métabolites contenant du phosphate = Points quantiques de graphène fonctionnalisés au glutathion en tant que sondes fluorescentes sélectives pour les métabolites contenant du phosphate. Nanoéchelle, 5 (5), pp. 1810-1815. https://doi.org/10.1039/C3NR33794D
  117. Liu, L.; Chen, K.; Xiang, N.; Ni, Z. (2019). Manipulation diélectrophorétique des nanomatériaux : une revue. = Manipulation diélectrophorétique des nanomatériaux : une revue. Électrophorèse, 40 (6), pp. 873-889. https://doi.org/10.1002/elps.201800342
  118. Liu, S.; Zheng, Y. ; Qiao, K.; Su, L.; Sanghera, A.; Chanson, W.; Sun, Y. (2015). Légère croissance in situ de nanoparticules de platine sur une électrode d’hydrogel de poly (alcool vinylique) de nanotubes de carbone à parois multiples pour l’oxydation électrochimique du glucose = Croissance in situ modérée de nanoparticules de platine sur une électrode d’hydrogel de nanotubes de carbone multiparois-poly (alcool vinylique) pour l’oxydation électrochimique du glucose. Journal of Nanoparticle Research, 17 (12), p. 1-13. https://doi.org/10.1007/s11051-015-3274-0
  119. Lobo, LS (2016). Formation de carbone catalytique : Clarification de voies cinétiques alternatives et définition d’une notion de linéarité cinétique pour une culture soutant. Cinétique de réaction, mécanisme et catalyse, 118 (2), pp. 393-414. https://doi.org/10.1007/s11144-016-0993-x
  120. Lobo, LS (2017). Nucléation et croissance des nanotubes et nanofibres de carbone : Mécanisme et contrôle de la géométrie catalytique. Carbone, 114, p. 411-417. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2016.12.005
  121. Lovat, V.; Pantarotto, D.; Lagostena, L.; Cacciari, B.; Grandolfo, M.; Righi, M.; Ballerini, L. (2005). Les substrats de nanotubes de carbone stimulent la signalisation électrique neuronale. Nano lettres, 5 (6), pp. 1107-1110. https://doi.org/10.1021/nl050637m
  122. Lu, J.; Oui, EPS ; Gan, CK; Wu, P.; Loh, KP (2011). Transformer les molécules C60 en points quantiques de graphène = Transformer les molécules C60 en points quantiques de graphène. Nature nanotechnologie, 6 (4), pp. 247-252. https://doi.org/10.1038/nnano.2011.30
  123. Lund, K.; Manzo, AJ; Dabby, N.; Michelotti, N.; Johnson-Buck, A.; Nangreave, J.; Yan, H. (2010). Robots moléculaires guidés par des paysages prescriptifs = Robots moléculaires guidés par des paysages prescriptifs. Nature, 465 (7295), p. 206-210. https://doi.org/10.1038/nature09012
  124. Maiolo, L.; Guarino, V.; Saracino, E.; Convertino, A.; Melucci, M.; Muccini, M.; Benfenati, V. (2021). Interfaces gliales : matériaux et dispositifs avancés pour révéler le rôle des cellules astrogliales à partir de la fonction et du dysfonctionnement de la bière. Advanced Healthcare Materials, 10 (1), 2001268. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adhm.202001268
  125. Malak, D.; Akan, OB (2012). Nanoreseaux de communication molécule à l’intérieur du corps humain. Réseaux de nanocommunications, 3 (1), p. 19-35. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2011.10.002
  126. Malikov, EY ; Mouradov, MB; Akperov, OH; Eyvazova, directeur général ; Puskás, R.; Madarász, D.; Konya, Z. (2014). Synthèse et caractérisation de nanocomposites de nanotubes de carbone multiparois à base d’alcool polyvinylique. Physica E : Systèmes de basse dimension et nanostructures, 61, pp. 129-134. https://doi.org/10.1016/j.physe.2014.03.026
  127. Manne, SK ; Sarkar, S.; Barr, J.; Sauge, K.; Barrière, EV ; Jejelowo, O. ; Ramesh, GT (2005). Le nanotube monoparoi de carbone induit un stress oxydatif et active le facteur de transcription nucleaire B dans les kératinocytes humains = Le nanotube monoparoi de carbone induit un stress oxydatif et active le facteur de transcription nucleaire-κB dans les kératinocytes humains. Nano lettres, 5 (9), pp. 1676-1684. https://doi.org/10.1021/nl0507966
  128. Martínez-Pedrero, F.; Ortiz-Ambriz, A.; Pagonabarraga, I.; Tierno, P. (2015). Micro-organismes colloïdes propulsés via une bande de transport hydrodynamique coopératif = Micro-organismes colloïdes propulsés via une bande de transport hydrodynamique coopératif. Lettres d’examen physique, 115 (13), 138301. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.138301
  129. Massicotte, M.; Yu, V.; Whiteway, E.; Vatnik, D.; Hilke, M. (2013). Effet Hall quantique dans le graphène fractal : croissance et propriétés des graphlocons = Effet Hall quantique dans le graphène fractal : croissance et propriétés des graphlocons. Nanotechnologie, 24 (32), 325601. https://doi.org/10.1088/0957-4484/24/32/325601
  130. Mattson, député ; Haddon, RC ; Rao, AM (2000). = Fonctionnalisation moléculaire de nanotubes de carbone et utilisation comme substrats pour la croissance neuronale. Journal of Molecular Neuroscience, 14 (3), pp. 175-182. https://doi.org/10.1385/JMN:14:3:175
  131. Mazzatenta, A.; Giugliano, M.; Campidelli, S.; Gambazzi, L.; Businaro, L.; Markram, H.; Ballerini, L. (2007). Interface de neurones avec des nanotubes de carbone : transfert de signaux électriques et stimulation synaptique dans des circuits cérébraux en culture = Interfaçage de neurones avec des nanotubes de carbone : transfert de signaux électriques et stimulation synaptique dans des circuits cérébraux en culture. Journal of Neuroscience, 27 (26), pp. 6931-6936. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1051-07.2007
  132. McMillan, RA; Paavola, CD; Howard, J.; Chan, SL ; Zaluzec, New Jersey ; Trent, JD (2002). Des matrices de nanoparticules ordonnées formées sur des modèles de protéines chaperonines modifiées. Matériaux naturels, 1 (4), pp. 247-252. https://doi.org/10.1038/nmat775
  133. Ménard-Moyon, C. (2018). Applications des nanotubes de carbone dans le domaine biomédical = Applications des nanotubes de carbone dans le domaine biomédical. Dans : Nanoparticles intelligents pour la biomédecine (pp. 83-101). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814156-4.00006-9
  134. Mitragótri, S.; Anderson, DG ; Chen, X.; Chow, EK ; Ho, D.; Kabanov, AV ; Xu, C. (2015). Accélérer la traduction des nanomatériaux en biomédecine = Accélérer la traduction des nanomatériaux en biomédecine. ACS nano, 9 (7), p. 6644-6654. https://doi.org/10.1021/acsnano.5b03569
  135. Mohammadyan, S.; Angizi, S.; Navi, K. (2015). Nouvelle cellule d’additionneur QCA entièrement monocouche basée sur un modèle de rétroaction. International Journal of High Performance Systems Architecture, 5 (4), pp. 202-208. https://doi.org/10.1504/IJHPSA.2015.072847
  136. Mohrehkesh, S.; Weigle, MC (2014). Optimiser la consommation énergétique des nanoréseaux dans la bande térahertz = Optimiser la consommation énergétique des nanoréseaux dans la bande térahertz. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 32 (12), pp. 2432-2441. https://doi.org/10.1109/JSAC.2014.2367668
  137. Mohrehkesh, S.; Weigle, MC ; Das, Saskatchewan (2015). DRIH-MAC : un MAC distribué à l’initiative du récepteur et prenant en charge la récolte pour les nanoréseaux. Transactions IEEE sur les communications moléculaires, biologiques et multi-échelles, 1 (1), pp. 97-110. https://doi.org/10.1109/TMBMC.2015.2465519
  138. Muller, J.; Decordier, I.; Hoet, PH; Lombaert, N.; Thomassen, L.; Huaux, F.; Kirsch-Volders, M. (2008). Effets clastogènes et aneugènes des nanotubes de carbone multiparois dans les cellules épithéliales = Effets clastogènes et aneugènes des nanotubes de carbone multiparois dans les cellules épithéliales. Carcinogenèse, 29 (2), pp. 427-433. https://doi.org/10.1093/carcin/bgm243
  139. Nafari, M. ; Jornet, JM (2015). Nano-antenne métallique plasmonique pour la communication optique sans fil dans les nanoréseaux intra-corps. Dans : Actes de la 10e conférence internationale de l’EAI sur les réseaux corporels (pp. 287-293). https://doi.org/10.4108/eai.28-9-2015.2261410
  140. Nakano, T.; Moore, MJ ; Wei, F.; Vasilakos, AV ; Shuai, J. (2012). Communication et restructuration moléculaire : Opportunités et défis = Communication et restructuration moléculaire : Opportunités et défis. Transactions IEEE sur les nanobiosciences, 11 (2), pp. 135-148. https://doi.org/10.1109/TNB.2012.2191570
  141. Nemcsics,. (2017). Leapitaxie de gouttelettes en tant qu’outil pour la réalisation de circuits base sud QD = Leapitaxie de gouttelettes en tant qu’outil pour la réalisation de circuits base sur QD. Dans: points quantiques non magétiques et magétiques. IntechOpen.  https://www.intechopen.com/chapters/56965
  142. Nykypanchuk, D.; Maye, MM; Van-Der-Lelie, D.; Gang, O. (2008). Cristallisation guidée par l’ADN de nanoparticules colloïdales = Cristallisation guidée par l’ADN de nanoparticules colloïdales. Nature, 451 (7178), p. 549-552. https://doi.org/10.1038/nature06560
  143. Oh, DK ; Jeong, H.; Kim, J.; Kim, Y.; Kim, hein ; D’accord, JG; Rho, J. (2021). Approches descendantes de la nanofabrication vers des structures à l’échelle du nanomètre à un chiffre. Journal des sciences et technologies mécaniques, p. 1-23. https://doi.org/10.1007/s12206-021-0243-7
  144. Omabegho, T. ; Sha, R.; Seeman, Caroline du Nord (2009). Un brownien moteur à ADN bipède avec jambages coordonnés = Un brownien moteur à ADN bipède avec coordonnées de jambes. Sciences, 324 (5923), p. 67-71. https://doi.org/10.1126/science.1170336
  145. Oprych, KM; Whitby, RL ; Mikhalovsky, SV; Tomlins, P.; Adu, J. (2016). Réparation du nerf périphérique : les nanotubes de carbone trouvent-ils un rôle ? = Réparer les nerfs périphériques : y at-il un rôle pour les nanotubes de carbone ? Matériaux de soins de santé avancés, 5 (11), p. 1253-1271. https://doi.org/10.1002/adhm.201500864
  146. Oukhatar, A.; Bakhouya, M.; El Ouadghiri, D. (2021). Réseau de nano-capteurs sans fil électromagnétiques : architectures et applications. J. Commun., 16 (1), 8. 
  147. Ouyang, X.; De-Stefano, M. ; Krissanaprasit, A.; Bank-Kodal, AL ; Bech-Rosen, C.; Liu, T.; Gothelf, KV (2017). Amarrage de l’anticorps dans les cavités des structures originelles de l’ADN. Angewandte Chemie, 129 (46), pp. 14615-14619. https://doi.org/10.1002/ange.201706765
  148. Patriarchi, T.; Cho, JR ; Merten, K.; Howe, MW; Marley, A.; Xiong, WH; Tian, ​​L. (2018). Imagerie neuronale ultrarapide de la dynamique de la dopamine avec des capteurs génétiquement codés. Sciences, 360 (6396). https://doi.org/10.1126/science.aat4422
  149. Patriarchi, T.; Mohebi, A.; Soleil, J.; Marley, A.; Liang, R.; Dong, C.; Tian, ​​​​L. (2020). Une palette élargie de capteurs de dopamine pour l’imagerie multiplex in vivo. Méthodes naturelles, 17 (11), pp. 1147-1155. https://doi.org/10.1038/s41592-020-0936-3
  150. Permatasari, FA; Aimon, AH ; Iskandar, F.; Ogi, T. ; Okuyama, K. (2016). Rôle des configurations C – N dans la photoluminescence de boîtes quantiques de graphène synthétisées par voie hydrothermale. Rapports scientifiques, 6 (1), pp. 1-8. https://doi.org/10.1038/srep21042
  151. Peters, S. (2021). [Programme de télévision]. VAXX VIALS Breaking development : les disques transportent une charge utile mystérieuse = VAXX VIALS Breaking Development : les disques transportent une charge utile mystérieuse https://www.redvoicemedia.com/video/2021/10/vaxx-vials-breaking-development-discs-carry -mystery- charge utile /
  152. Pierini, S. (2021). [Préimpression]. Etude expérimentale de nanocristaux de pérovskite comme sources de photons uniques pour la photonique quantique intégrée. Arxiv. https://arxiv.org/pdf/2105.14245.pdf
  153. Pierobon, M.; Jornet, JM; Akkari, N.; Almasri, S.; Akyildiz, SI (2014). Un cadre de routage pour les réseaux de nanocapteurs sans fil de récupération d’énergie dans la bande térahertz. Réseaux sans fil, 20 (5), p. 1169-1183. https://doi.org/10.1007/s11276-013-0665-y
  154. Pillers, M.; Goss, V.; Lieberman, M. (2014). Lithographie pour électrons et décollage moléculaire pour une fixation dirigée par des nanostructures d’ADN sur du silicium : de haut en bas rencontre de bas en haut = Lithographie par faisceau d’électrons et décollage moléculaire pour une fixation dirigée par des nanostructures d’ADN sur du silicium : de haut en bas rencontre de bas en haut. Comptes de recherche chimique, 47 (6), p. 1759-1767. https://doi.org/10.1021/ar500001e
  155. Piro, G.; Boggia, G.; Grieco, LA (2015). South est le concept d’une pile de protocoles de récupération d’énergie pour Body Area Nano-NETworks = South est le concept d’une pile de protocoles de récupération d’énergie pour Body Area Nano-NETworks. Réseaux de nanocommunications, 6 (2), p. 74-84. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2014.10.001
  156. Pulskamp, ​​​​K.; Diabaté, S.; Krug, HF (2007). Les nanotubes de carbone ne déclare aucun signe de fonction de carbone aiguë, more inducing des espèces réactives intracellulaires de l’oxygène en des contaminants = . Lettres de toxicologie, 168 (1), pp. 58-74. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2006.11.001
  157. Qiu, J.; Zhang, R.; Li, J.; Sang, Y.; Tang, W. ; Gil, RP ; Liu, H. (2015). Points quantiques de graphène fluorescents autant que systèmes d’administration de médicaments traçables et sensibles au pH. Journal international de nanomédecine, 10, 6709. https://dx.doi.org/10.2147%2FIJN.S91864
  158. Raimondo, M.; Naddeo, C.; Vertuccio, L.; Bonnaud, L.; Dubois, P.; Liant, WH; Guadagno, L. (2020). Multifonctionnalité des nanohybrides structuraux: le rôle crucial de la fonctionnalisation covalente et non covalente des nanotubes de carbone pour permettre des performances thermiques, mécaniques et d’auto-guérison élevées = Multifonctionnalité des nanohybrides structuraux: le rôle et performances thermiques de la fonlentenal Mechanicals et d ‘auto-guérison. Nanotechnologie, 31 (22), 225708. https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab7678
  159. Rauti, R., Musto, M., Bosi, S., Prato, M., & Ballerini, L. (2019). Propriétés et comportement des nanomatériaux carbonés lors de l’interaction avec les cellules neuronales : où en sommes-nous ? = Propriétés et comportement des nanomatériaux carbonés lors de l’interfaçage des cellules neuronales : où en sommes-nous?. Carbone, 143, 430-446. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.11.026
  160. Reed, JC; Zhu, H.; Zhu, AY ; Li, C.; Cubukcu, E. (2012). Capteurs de nano-antenne en argentin active au graphène = Capteurs de nano-antenne en argentin activés au graphène. Nano lettres, 12 (8), pp. 4090-4094. https://doi.org/10.1021/nl301555t
  161. Reis, DA; Torres, FS (2016). Un simulateur de pannes pour l’analyse de robustesse des circuits QCA QCA = Un simulateur de pannes pour l’analyse de robustesse des circuits QCA. Journal des circuits et systèmes intégrés, 11 (2), pp. 86-96. https://doi.org/10.29292/jics.v11i2.433
  162. Rikhtegar, N.; Keshtgary, M. (2013). Une brève revue sur les communications des molécules et de l’électromagnétisme des nano-ressources = Une brève étude sur les communications des molécules et de l’électromagnétisme des nano-ressources. Journal international des applications informatiques, 79 (3). https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.402.8701&rep=rep1&type=pdf
  163. Rodriguez-Manzo, juge d’instruction ; Banhart, F.; Terrones, M.; Terrones, H.; Grobert, N.; Ajayan, PM ; Golberg, D. (2009). Hétérojonctions entre métaux et nanotubes de carbone à la fois dans les contacts finaux et les nanocontacts. Actes de l’Académie nationale des sciences, 106 (12), pp. 4591-4595. https://doi.org/10.1073/pnas.0900960106
  164. Romain, C.; Ciontu, F.; Courtois, B. (2004). Détection de molécules uniques dans le cadre macromoléculaire à la tête d’un capteur nano-électromécanique dans des nanotubes de carbone. Dans: 4th IEEE Conference on Nanotechnology, 2004. (pp. 263-266). IEEE. https://doi.org/10.1109/NANO.2004.1392318
  165. Roman, JA ; Niedzielko, TL ; Haddon, RC ; Parpura, V.; Floyd, CL (2011). Nanotubes de carbone à fonctionnalisation simple chimiquement au polyéthylène glycol favorisant la réparation des tissus dans un modèle de rat de lésion de la moelle épinière. Journal of neurotrauma, 28 (11), pp. 2349-2362. https://doi.org/10.1089/neu.2010.1409
  166. Rong, Z.; Leeson, MS ; Higgins, MD ; Lu, Y. (2018). Nano-réseaux centrés sur le corps alimentés par nano-Rectena dans la bande térahertz = Nano-réseaux centrés sur le corps alimentés par Nano-rectenna dans la bande térahertz. Lettres sur les technologies de la santé, 5 (4), pp. 113-117. http://dx.doi.org/10.1049/htl.2017.0034 | https://www.researchgate.net/publication/322782473_Nano-Rectenna_Powered_Body-Centric_Nanonetworks_in_the_Terahertz_Band | https://sci-hub.mksa.top/10.1049/htl.2017.0034
  167. Rothemund, PW (2006). Pliage de l’ADN pour créer des formes et des motifs à l’échelle nanométrique. Nature, 440 (7082), p. 297-302. https://doi.org/10.1038/nature04586
  168. Saavedra, MS (2014). [Thèse de doctorat]. Nano-Octopus Carbone : Croissance et Caractérisation = Carbon Nano-Octopi : Croissance et Caractérisation. Université de Surrey (Royaume-Uni). https://www.proquest.com/openview/fd52e404bd09604147ca46b3a6e50f60/1
  169. Sadeghi, M.; Navi, K.; Dolatshahi, M. (2020). Nouvelles conceptions efficaces d’additionneur complet et de soustracteur complet dans les automates cellulaires quantiques = Nouvelles conceptions efficaces d’additionneur complet et de soustracteur complet dans les automates cellulaires quantiques. The Journal of Supercomputing, 76 (3), pp. 2191-2205. https://doi.org/10.1007/s11227-019-03073-4
  170. Sardaigne, LH; Costa, AM ; Réseau, VPO ; Vieira, LF ; Vieira, MA (2013). NanoRouter : une conception d’automobiles cellulaires à points quantiques = Nanorouter : une conception d’automobiles cellulaires à points quantiques. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 31 (12), pp. 825-834. https://doi.org/10.1109/JSAC.2013.SUP2.12130015
  171. Sardaigne, LH; Silva, DS ; Vieira, MA; Vieira, LF ; Neto, OPV (2015). TCAM / CAM-QCA : mémoire adressable de contenu (ternaire) utilisant des automates cellulaires à points quantiques = Tcam / cam-qca : mémoire adressable de contenu (ternaire) utilisant des automates cellulaires à points quantiques. Journal de microélectronique, 46 (7), p. 563-571. https://doi.org/10.1016/j.mejo.2015.03.020
  172. Sarlangue, G.; Devilleger, J.; Trillaud, P.; Fouchet, S.; Taillasson, L.; Catteau, G. (2021). Objectivation de l’existence d’adresses MAC découvrables dans la gamme de fréquences Bluetooth après une inoculation de thérapie antigénique COVID et le test PCR de détection COVID. https://ln5.sync.com/dl/195df4a10/5ab9apq6-q5vgawam-vgr3ktt9-7zr985rh/view/default/2451906512011
  173. Sarveswaran, K. (2004). [Document réservé]. Self-assembly and lithographic patterning of DNA rafts.DARPA Conf.Foundations of Nanoscience: Self-Assembled Architectures and Devices, Snowbird, UT. [Lien non disponible]
  174. Seifert, A.; Göpfrich, K.; Burns, JR ; Fertig, N.; Keyser, UF ; Howorka, S. (2015). Nanopores d’ADN bicouche avec commutation de tension entre l’état ouvert et fermé = Nanopores d’ADN couvrant la bicouche avec commutation de tension entre l’état ouvert et fermé. ACS nano, 9 (2), p. 1117-1126. https://doi.org/10.1021/nn5039433
  175. Sessler, CD ; Huang, Z.; Wang, X.; Liu, J. (2021). Biologie synthétique fonctionnelle avec des nanomatériaux = Biologie synthétique fonctionnelle activée par les nanomatériaux. Nano Futures. https://doi.org/10.1088/2399-1984/abfd97
  176. Sharma, A.; Singh, V.; Boucher, TL ; Cola, BA (2015). Rectenna optique à nanotubes de carbone = Une rectenna optique à nanotubes de carbone. Nature nanotechnologie, 10 (12), pp. 1027-1032. https://doi.org/10.1038/nnano.2015.220
  177. Sharon, M.; Sharon, M. (2006). Nanomatériaux carbonés et leur synthèse à partir de précurseurs végétaux = Nanomatériaux carbonés et leur synthèse à partir de précurseurs végétaux. Synthèse et réactivité en chimie inorganique, métal-organique et nano-métal, 36 (3), pp. 265-279. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15533170600596048
  178. Shen, J.; Soleil, W.; Liu, D.; Schaus, T.; Yin, P. (2021). Nanolithographie tridimensionnelle guidée par épitaxie modulaire d’ADN = Nanolithographie tridimensionnelle guidée par épitaxie modulaire d’ADN. Nature Materials, 20 (5), p. 683-690. https://doi.org/10.1038/s41563-021-00930-7
  179. Shen, J.; Zhu, Y.; Yang, X.; Zong, J.; Zhang, J.; Li, C. (2012). Synthèse hydrothermale en pot unique de points quantiques de graphène passifs en surface par du polyéthylène glycol et leur conversion photoélectrique sous lumière proche infraouge. Nouveau Journal de Chimie, 36 (1), pp. 97-101. https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.05.045
  180. Chitiakov, S.; Salvador, E.; Pastorin, G.; Förster, C. (2015). Études de transport de la barrière hémato-encéphalique, agrégation et simulation de dynamique moléculaire de nanotubes de carbone multiparois fonctionnalisés avec de l’isothiocyanate de fluorescéine fonctionnalisé avec de l’isothiocyanate de fluorescéine. Journal international de nanomédecine, 10, 1703. https://dx.doi.org/10.2147%2FIJN.S68429
  181. Shvedova, AA; Kisin, urgence ; Mercer, R.; Murray, AR ; Johnson, VJ ; Potapovitch, IA ; Baron, P. (2005). Réponses pulmonaires inflammatoires et fibrogènes inhabituelles aux nanotubes de carbone à paroi unique chez la souris. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, 289 (5), L698-L708. https://doi.org/10.1152/ajplung.00084.2005
  182. Sivapriya, S.; Sridharan, D. (2017). Protocole MAC à efficacité énergétique pour les nano-réseaux centrés sur le corps (BANNET) = Protocole MAC à efficacité énergétique pour les nano-réseaux centrés sur le corps. INFORMATIQUE AVANCÉE (ICoAC 2017), 422. 
  183. tengl, V.; Bakardjieva, S.; Henych, J.; Lang, K.; Kormunda, M. (2013). Luminescence bleue et verte de points quantiques d’oxyde de graphène réduits. Carbone, 63, p. 537-546. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2013.07.031
  184. Strukov, DB ; Snider, GS ; Stewart, DR ; Williams, RS (2009). Le memristor manquant trouvé Le memristor manquant trouvé. Nature, 459 (7250), 1154. https://doi.org/10.1038/nature06932
  185. Euh, YH ; Chang, K. (2002). Rectenna double Frequency à haute efficacité pour la transmission de puissance sans fil à 2.45 et 5.8 GHz = Une rectenna à double Frequency à haute efficacité pour la transmission de puissance sans fil à 2.45 et 5.8 GHz . -ondes, 50 (7), p. 1784-1789. https://doi.org/10.1109/TMTT.2002.800430 | https://sci-hub.mksa.top/10.1109/TMTT.2002.800430
  186. Soleil, F.; Zhou, J.; Dai, B.; Qian, T.; Zeng, J.; Li, X.; Li, Y. (2020). Capteurs GRAB de nouvelle génération pour le suivi de l’activité dopaminergique in vivo = Capteurs GRAB de nouvelle génération pour le suivi de l’activité dopaminergique in vivo. Méthodes naturelles, 17 (11), pp. 1156-1166. https://doi.org/10.1038/s41592-020-00981-9
  187. Suzuki, J.; Budiman, H.; Carr, TA; DeBlois, JH (2013). Un cadre de simulation pour la communication moléculaire basée sur les neurones. Procedia Computer Science, 24, p. 103-113. https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.10.032
  188. Suzuki, J.; Budiman, H.; Carr, TA; DeBlois, JH (2013). Un cadre de simulation pour la communication moléculaire basée sur les neurones. Procedia Computer Science, 24, p. 103-113. https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.10.032
  189. Tan, JM; Arulselvan, P.; Fakurazi, S.; Ithnin, H.; Hussein, MZ (2014). Une revue des caractéristiques et de la biocompatibilité des nanotubes de carbone fonctionnalisés dans la conception de l’administration des médicaments. Journal des nanomatériaux, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/917024
  190. Taton, TA; Mirkin, Californie ; Letsinger, RL (2000). Détection par puce à ADN scanométrique avec des sondes à nanoparticules = Détection par puce à ADN scanométrique avec des sondes à nanoparticules. Science, 289 (5485), p. 1757-1760. https://doi.org/10.1126/science.289.5485.1757
  191. Tian, ​​​​F.; Cui, D.; Schwarz, H.; Estrada, GG ; Kobayashi, H. (2006). Cytotoxicité des nanotubes de carbone monoparoi sur fibroblastes humains. Toxicologie in vitro, 20 (7), p. 1202-1212. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2006.03.008
  192. Tian, ​​​​P.; Tang, L.; Teng, KS ; Lau, SP (2018). Points quantiques de graphène de la chimie aux applications = Points quantiques de graphène de la chimie aux applications. Les matériaux aujourd’hui chimie, 10, p. 221-258. https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2018.09.007
  193. Tierno, P. (2014). Avancées récentes des colloïdes magnétiques anisotropes : réalisation, assemblage et applications. Chimie Physique Physique Chimique, 16 (43), pp. 23515-23528. https://doi.org/10.1039/C4CP03099K
  194. Tierno, P.; Golestanian, R.; Pagonabarraga, I.; Sagués, F. (2008). Micro-nageurs colloïdaux actionnés magnétiquement = Micronageurs colloïdaux actionnés magnétiquement. The Journal of Physical Chemistry B, 112 (51), pp. 16525-16528. https://doi.org/10.1021/jp808354n
  195. Tsioliaridou, A.; Liaskos, C.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A. (2015). CROWN : Un système de coordination et de routage pour Nanonetworks = CROWN : Un système de coordination et de routage pour Nanonetworks. Dans: Actes de la deuxième conférence internationale annuelle sur l’informatique et la communication à l’échelle nanométrique. p. 1-6. https://doi.org/10.1145/2800795.2800809 | https://sci-hub.mksa.top/10.1145/2800795.2800809
  196. Université de Barcelone. (2008). [Communiqué de presse]. Nouveau prototype de micronaders artificiels avec des applications en biotechnologie. Informations.   https://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2008/11/319.html
  197. Varshney, LR (2008). Transporter l’information et l’énergie simultanément = Transporter l’information et l’énergie simultanément. Dans : Symposium international IEEE 2008 sur la théorie de l’information (pp. 1612-1616). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISIT.2008.4595260
  198. Vassiliou, V. (2011). Problèmes de sécurité dans les ressources de communication nanométriques. 3e Sommet NaNoNetworking, pp. 1-53. http://www.n3cat.upc.edu/n3summit2011/presentations/Security_Issues_in_Nanoscale_Communication_Networks.pdf
  199. Vavouris, AK ; Dervisi, FD ; Papanikolaou, VK; Karagiannidis, GK (2018). On retrouve un schéma de modulation en énergie pour les centres de nano-communications sur le corps de la bande THz. In : 2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) (pp. 1-4). IEEE. https://doi.org/10.1109/MOCAST.2018.8376563
  200. Verber, R.; Blanazs, A.; Armes, SP (2012). Etudes rhéologiques de gels de vers de dibloc thermosensibles. Matière molle, 8 (38), pp. 9915-9922. https://doi.org/10.1039/C2SM26156A
  201. Vitale, F.; Summerson, RS; Aazhang, B.; Kemere, C.; Pasquali, M. (2015). Stimulation et recalage neuronal avec des microélectrodes bidirectionnelles en nanotube de fibre de carbone. ACS nano, 9 (4), p. 4465-4474. https://doi.org/10.1021/acsnano.5b01060
  202. Vogé, CM ; Stegemann, JP (2011). Nanotubes de carbone dans les applications d’interface neuronale = Nanotubes de carbone dans les applications d’interface neuronale. Journal d’ingénierie neuronale, 8 (1), 011001. https://doi.org/10.1088/1741-2560/8/1/011001
  203. Wang, J.; Yue, L.; Li, Z.; Zhang, J.; Tian, ​​​​H.; Willner, I. (2019). Génération active de nanotrous dans des échafaudages d’origami d’ADN pour la catalyse programmée dans des nanocavités = Génération active de nanotrous dans des échafaudages d’origami d’ADN pour la catalyse programmée dans des nanocavités. Communications sur la nature, 10 (1), pp. 1-10. https://doi.org/10.1038/s41467-019-12933-9 | https://www.researchgate.net/publication/336927899_Active_generation_of_nanoholes_in_DNA_origami_scaffolds_for_programmed_catalysis_in_nanocavities
  204. Wang, K.; Fishman, HA ; Dai, H.; Harris, JS (2006). Stimulation neuronale avec un réseau de microélectrodes en nanotubes de carbone = Stimulation neuronale avec un réseau de microélectrodes en nanotubes de carbone. Nano lettres, 6 (9), pp. 2043-2048. https://doi.org/10.1021/nl061241t
  205. Wang, M. ; Yu, DG ; Li, X.; Williams, GR (2020). Le développement et les bio-applications de l’électrofilage multifluide. Faits saillants sur les matériaux, 1, p. 1-13. https://doi.org/10.2991/mathi.k.200521.001
  206. Wang, MX ; Seo, SE ; Gabrys, Pennsylvanie ; Fleischman, D.; Lee, B.; Kim, Y.; Mirkin, Californie (2017). Epitaxie : équivalents d’atomes programmables contre atomes = Epitaxie : équivalents d’atomes programmables contre atomes. ACS nano, 11 (1), p. 180-185.   https://doi.org/10.1021/acsnano.6b06584
  207. Wang, WL ; Wang, CC ; Yao, XW (2019). Protocole MAC basé sur les nano-réseaux de récupération d’énergie = Protocole mac basé sur l’auto-allocation de slots pour les nano-réseaux de récupération d’énergie. Capteurs, 19 (21), 4646. https://doi.org/10.3390/s19214646
  208. Wang, X.; Higgins, MD ; Leeson, MS (2015). Analyser les relais dans les molécules de communication avec concentration en fonction du temps. IEEE Communications Letters, 19 (11), p. 1977-1980. https://doi.org/10.1109/LCOMM.2015.2478780
  209. Wang, Y.; Wu, Q. ; Shi, W. ; Lui, X.; Soleil, X.; Gui, T. (2008). Propriétés de rayonnement de l’antenne à nanotubes de carbone à la plage térahertz/infrarouge = Propriétés de rayonnement de l’antenne à nanotubes de carbone à la plage térahertz/infrarouge. Journal international des ondes infrarouges et millimétriques, 29 (1), pp. 35-42. https://doi.org/10.1007/s10762-007-9306-9
  210. Wang, ZF ; Liu, F. (2011). Points quantiques de graphène en tant que blocs de construction pour les automates cellulaires quantiques = Points quantiques de graphène à nanomotifs comme blocs de construction pour les automates cellulaires quantiques. Nanoéchelle, 3 (10), pp. 4201-4205. https://doi.org/10.1039/C1NR10489F
  211. Warheit, DB (2006). Que sait-on actuellement des risques sanitaires liés à l’exposition aux nanotubes de carbone ? = Que sait-on actuellement des risques sanitaires liés aux expositions aux nanotubes de carbone ?. Carbone, 44 (6), p. 1064-1069. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2005.10.013
  212. Gagné, SM ; Chanson, E.; Reeder, JT; Rogers, JA (2020). Modalités émergentes et technologies implantables pour la neuromodulation. Cellule, 181 (1), p. 115-135. https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.054
  213. Xia, Y.; Qiu, K. (2008). Conception et application d’un port logistique universel basé sur les automates cellulaires aux points quantiques. Dans : 2008 11e conférence internationale de l’IEEE sur les technologies de la communication (pp. 335-338). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCT.2008.4716260 | https://sci-hub.mksa.top/10.1109/ICCT.2008.4716260
  214. Xiang, C., Zhang, Y., Guo, W. et Liang, XJ (2020). Nanotubes de carbone biomimétiques pour la thérapeutique des maladies neurologiques comme médicalement inhérents = Nanotubes de carbone biomimétiques pour la thérapeutique des maladies neurologiques comme médicalement inhérents. Acta Pharmaceutica Sinica B, 10 (2), p. 239-248. https://doi.org/10.1016/j.apsb.2019.11.003
  215. Yan, Y.; Gong, J.; Chen, J.; Zeng, Z.; Huang, W. ; Pu, K.; Chen, P. (2019). Avancées récentes sur les points quantiques de graphène : de la chimie et de la physique aux applications. Matériaux avancés, 31 (21), 1808283. https://doi.org/10.1002/adma.201808283
  216. Yang, J.; Ma, M.; P’tit.; Zhang, Y. ; Huang, W. ; Dong, X. (2014). Nanomesh de graphène : nouveaux matériaux polyvalents = Nanomesh de graphène : nouveaux matériaux polyvalents. Nanoéchelle, 6 (22), p. 13301-13313. https://doi.org/10.1039/C4NR04584J | https://sci-hub.yncjkj.com/10.1039/c4nr04584j
  217. Yang, K.; Offre d’achat .; Deng, Y.; Zhang, R.; Rahman, MMU ; Ali, NA ; Alomany, A. (2020). Une étude complète sur la communication hybride dans le contexte de la communication moléculaire et de la communication térahertz pour les nanoréseaux centrés sur le corps. Transactions IEEE sur les communications moléculaires, biologiques et multi-échelles, 6 (2), pp. 107-133. https://doi.org/10.1109/TMBMC.2020.3017146
  218. Yang, K.; Offre d’achat .; Deng, Y.; Zhang, R.; Rahman, MMU ; Ali, NA ; Alomany, A. (2020). Une étude complète sur la communication hybride dans le contexte de la communication moléculaire et de la communication térahertz pour les nanoréseaux centrés sur le corps. Transactions IEEE sur les communications moléculaires, biologiques et multi-échelles, 6 (2), pp. 107-133. https://doi.org/10.1109/TMBMC.2020.3017146
  219. Yang, K.; Pellegrini, A.; Munoz, MO; Brizzi, A.; Alomany, A.; Hao, Y. (2015). Analyse numérique et caractérisation du canal de propagation THz pour les nano-communications centrées sur le corps. Transactions IEEE sur la science et la technologie térahertz, 5 (3), pp. 419-426. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2015.2419823
  220. Yao, XW ; Wang, WL ; Yang, SH (2015). Optimisation conjointe des paramètres pour des nanoréseaux perpétuels et une capacité de réseau maximale. Transactions IEEE sur les communications moléculaires, biologiques et multi-échelles, 1 (4), pp. 321-330. https://doi.org/10.1109/TMBMC.2016.2564967
  221. Yao, ZC ; Yuan, Q. ; Ahmad, Z.; Huang, J.; Li, JS; Chang, MW (2017). Transformation contrôlée de microbulles en nanofibres moulées par étirage de film mince électriquement forcé = Transformation contrôlée de microbulles en nanofibres perlées via un étirement de film mince électriquement forcé. Polymères, 9 (7), 265. https://doi.org/10.3390/polym9070265
  222. Yu, J.; Zhang, Y. ; Yan, J.; Kahkoska, AR ; Gu, Z. (2018). Avancées dans les systèmes d’administration de médicaments en boucle fermée biosensibles. Journal international de la pharmacie, 544 (2), pp. 350-357. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2017.11.064
  223. Et un .; Cubukcu, E.; Diehl, L.; Bour, D.; Corzine, S.; Zhu, J.; Capasso, F. (2007). Antenne laser à cascade quantique plasmonique Bowtie = Antenne laser à cascade quantique plasmonique Bowtie. Optique Express, 15 (20), p. 13272-13281. https://doi.org/10.1364/OE.15.013272://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2713459
  224. Zainud-Deen, SH; Malhat, HA ; El-Araby, HA (2017). Amélioration de la récupération d’énergie d’une nanoantenne couplée à une diode géométrique à l’aide d’une matrice de transmission. Dans : 2017 Conférence Japon-Afrique sur l’électronique, les communications et les ordinateurs (JAC-ECC) (pp. 152-155). IEEE. https://doi.org/10.1109/JEC-ECC.2017.8305799 | https://sci-hub.mksa.top/10.1109/JEC-ECC.2017.8305799
  225. Zarepour, E.; Hassan, M. ; Chou, Connecticut ; Bayat, S. (2015). Analyse des performances des schémas de modulation sans porteuse pour les réseaux de nanocapteurs sans fil. Dans : 2015 IEEE 15th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO) (pp. 45-50). IEEE. https://doi.org/10.1109/NANO.2015.7388653
  226. Zhang, R.; Yang, K.; Abbasi, QH ; Qaraqe, KA ; Alomany, A. (2017). Caractérisation analytique du nano-réseau térahertz in-vivo en présence d’interférences basée sur le schéma de communication TS-OOK. Accès IEEE, 5, p. 10172-10181. https://doi.org/10.1109/ACCÈS.2017.2713459
  227. Zhang, R.; Yang, K.; Abbasi, QH ; Qaraqe, KA ; Alomany, A. (2017). Caractérisation analytique du nano-réseau térahertz in-vivo en présence d’interférences basée sur le schéma de communication TS-OOK. Accès IEEE, 5, p. 10172-10181. https://doi.org/10.1109/ACCÈS.2017.2713459
  228. Zhang, R.; Yang, K.; Abbasi, QH ; Qaraqe, KA ; Alomany, A. (2017). Caractérisation analytique du nano-réseau térahertz in-vivo en présence d’interférences basée sur le schéma de communication TS-OOK. Accès IEEE, 5, p. 10172-10181. httpsAhmadivand, A.; Sinha, R.; Pala, N. (2015). Modes de résonance plasmonique hybrides dans une nanoantenne à quad-triangles métallodiélectriques moléculaires. Communications optiques, 355, p. 103-108. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2015.06.040
  229. Zhang, Y. ; Lui, Z.; Yang, F.; Oui, C. ; Xu, X.; Wang, S.; Zou, D. (2021). Nouvelles microsphères à base de PVA co-chargé avec un agent de transformation photothermique et une chimiothérapie pour le traitement du cancer colorectal = Nouvelles microsphères à base de PVA co-chargé avec un agent de transformation photothermique et une chimiothérapie pour le traitement du cancer colorectal. Pharmaceutique, 13 (7), 984. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13070984
  230. Zhang, ZJ ; Chen, XY (2020). Nanofibres de carbone dérivées de la cellulose bactérienne : modification de la surface par la polydopamine et utilisation de ferreux comme additif électrolytique à augmenter en collaboration avec les performances du supercondensateur = Nanofibres de carbone dérivées de la cellulose bactérienne : Modification de la surface et utilisation par la polydopamine d ‘ions ferreux comme additif électrolytique pour augmenter de manière collaborative les performances du supercondensateur. Sciences appliquées des surfaces, 519, 146252. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146252
  231. Zhou, X.; Zhang, Y. ; Wang, C.; Wu, X. ; Yang, Y.; Zheng, B.; Zhang, J. (2012). Réaction photo-Fenton de l’oxyde de graphène : une nouvelle stratégique pour préparer des points quantiques de graphène pour le clivage de l’ADN. ACS nano, 6 (8), p. 6592-6599. https://doi.org/10.1002/ppsc.201300252
  232. Zhu, L.; Chang, DW ; Dai, L.; Hong, Y. (2007). Dommages à l’ADN induit une paire de nanotubes de carbone multiparois de cellules souches embryonnaires de souris. Nano lettres, 7 (12), pp. 3592-3597. https://doi.org/10.1021/nl071303v

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