Le cryoplongeur - Université Paris-Saclay · 2008. 6. 4. · C164CI Arrivée de gaz sec Arrivée...

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Journées Techno du LPS Journées Techno du LPS Le cryoplongeur Le cryoplongeur Fabrice Quenault , Sambath Saranga, Vincent Klein , Amélie Leforestier La cryomicroscopie électronique repose sur l’observation d’objets biologiques hydratés et congelés, proches de leur état natif en solution. Couplée à des techniques d’analyse d’images, elle permet d’obtenir des informations structurales avec une résolution de 7 à solution. Couplée à des techniques d’analyse d’images, elle permet d’obtenir des informations structurales avec une résolution de 7 à 30 Å. La cryomicroscopie électronique utilise un mode de préparation des molécules très spécifique: celles-ci, en suspension dans un film liquide d’une centaine de nm d’épaisseur, sont immobilisées par une congélation ultra-rapide qui transforme le solvant aqueux en un Problème posé liquide d’une centaine de nm d’épaisseur, sont immobilisées par une congélation ultra-rapide qui transforme le solvant aqueux en un film de glace amorphe Problème posé - Automatiser le processus de vitrification d’échantillons biologiques - Maitriser le taux d’humidité et la température, le temps d’épongeage ainsi que la vitesse de trempe. - Maitriser le taux d’humidité et la température, le temps d’épongeage ainsi que la vitesse de trempe. - Réduire les coûts d’usinage par rapport aux premiers prototypes. Utilisation optimum des potentiels humains et matériels du LPS Historique Utilisation optimum des potentiels humains et matériels du LPS Réalisation Premier cryoplongeur par Paul Ballongue Deuxième cryoplongeur par Gilles Guillier Troisième cryoplongeur par Vincent Klein Réalisation Cellule à humidité et température contrôlée deuxième cryoplongeur par Gilles Guillier Arrivée de gaz humide Cellule à humidité et température contrôlée Cna 16 bits Electrovanne Vérin « pongeage Electrovanne Vérin trappe Electrovanne Vérin montée Cna 16 bits Écran 20x4 Microcontrôleur C164CI Arrivée de gaz sec Arrivée de liquide de thermalisation Caractéristiques Régulation du taux d’humidité par PID numérique Température: testée de 4°C à 60°C Hygrométrie: régulée à mieux que 1%HR de 15 à 95%HR 95%HR Débit réglable de 0 à 1 litre/minute Temps de chute minimum: 150 msec soit (0,27 m/s) Temps d’épongeage: de 0.1 sec à 3 sec Temps d’épongeage: de 0.1 sec à 3 sec Mémorisation de tous les paramètres dans un fichier word Connexion USB/RS232 15 minutes Précision de la température Connexion USB/RS232 Drivers LabVIEW compatible version 8.5 Contrôle de l’humidité par PID numérique Le cryoplongeur a été construit à 4 exemplaires et vendu à 3 instituts

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Journées Techno du LPSJournées Techno du LPS

Le cryoplongeurLe cryoplongeur

Fabrice Quenault , Sambath Saranga, Vincent Klein , Amélie Leforestier

La cryomicroscopie électronique repose sur l’observation d’objets biologiques hydratés et congelés, proches de leur état natif en solution. Couplée à des techniques d’analyse d’images, elle permet d’obtenir des informations structurales avec une résolution de 7 à solution. Couplée à des techniques d’analyse d’images, elle permet d’obtenir des informations structurales avec une résolution de 7 à 30 Å. La cryomicroscopie électronique utilise un mode de préparation des molécules très spécifique: celles-ci, en suspension dans un film liquide d’une centaine de nm d’épaisseur, sont immobilisées par une congélation ultra-rapide qui transforme le solvant aqueux en un

Problème posé

liquide d’une centaine de nm d’épaisseur, sont immobilisées par une congélation ultra-rapide qui transforme le solvant aqueux en un film de glace amorphe

Problème posé

- Automatiser le processus de vitrification d’échantillons biologiques

-Maitriser le taux d’humidité et la température, le temps d’épongeage ainsi que la vitesse de trempe.-Maitriser le taux d’humidité et la température, le temps d’épongeage ainsi que la vitesse de trempe.

- Réduire les coûts d’usinage par rapport aux premiers prototypes.

Utilisation optimum des potentiels humains et matériels du LPS

Historique

Utilisation optimum des potentiels humains et matériels du LPS

Réalisation

Premier cryoplongeur par Paul Ballongue Deuxième cryoplongeur par Gilles Guillier Troisième cryoplongeur par Vincent Klein

Réalisation

Cellule à humidité et température contrôléedeuxième cryoplongeur par Gilles Guillier

Arrivée de gaz humide

Cellule à humidité et température contrôlée

Cna 16 bitsElectrovanneVérin « pongeage

ElectrovanneVérin trappe

ElectrovanneVérin montée

Cna 16 bits

Écran 20x4Microcontrôleur

C164CI

Arrivée de gaz sec

Arrivée de liquide de thermalisation

Caractéristiques

Arrivée de liquide de thermalisation

CaractéristiquesRégulation du taux d’humidité par PID numérique

Température: testée de 4°C à 60°CHygrométrie: régulée à mieux que 1%HR de 15 à 95%HR95%HRDébit réglable de 0 à 1 litre/minuteTemps de chute minimum: 150 msec soit (0,27 m/s)Temps d’épongeage: de 0.1 sec à 3 secTemps d’épongeage: de 0.1 sec à 3 secMémorisation de tous les paramètres dans un fichier wordConnexion USB/RS232

15 minutes

Précision de la température

Connexion USB/RS232Drivers LabVIEW compatible version 8.5

Contrôle de l’humidité par PID numérique

Le cryoplongeur a été construit à 4 exemplaires et vendu à 3 instituts