Ali Gilani remporte le prix du meilleur article à Bangkok; Outstanding Best Paper Award

Ali Gilani remporte un prix du meilleur article - EPFL

Ali Gilani remporte un prix du meilleur article

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Ali Gilani, à gauche, reçoit le prix lors de la conférence IEEE BioSensors 2026. EPFL CC BY SA 4.0

Ali Gilani, doctorant à la Faculté des sciences et techniques de l’ingénieur, a reçu un prix du meilleur article lors de la conférence IEEE BioSensors 2026.

Ali Gilani est doctorant au Laboratoire des dispositifs nanoélectroniques , dirigé par Adrian Ionescu, professeur et doyen de la Faculté STI.

Il a reçu le prix « Outstanding Best Paper Award » pour l’article intitulé « Label-Free Detection of C-Reactive Protein Using a Graphene-Based Electrochemical Sensor », dont il est le premier auteur.

Cette distinction lui a été remise lors de la 4e conférence annuelle IEEE BioSensors, qui s’est tenue à Bangkok, en Thaïlande, du 2 au 4 août 2026.

Source: Sciences et techniques de l’ingénieur | STI

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Ali Gilani est doctorant au Laboratoire des dispositifs nanoélectroniques , dirigé par Adrian Ionescu, professeur et doyen de la Faculté STI. Il a reçu le prix « Outstanding Best Paper Award » pour l’article intitulé « Label-Free Detection of C-Reactive Protein Using a Graphene-Based Electrochemical Sensor », dont il est le premier auteur. Cette distinction lui a été remise lors de la 4e conférence annuelle IEEE BioSensors, qui s’est tenue à Bangkok, en Thaïlande, du 2 au 4 août 2026. Résumé « Label-Free Detection of C-Reactive Protein Using a Graphene-Based Electrochemical Sensor » ( Détection sans marquage de la protéine C-réactive à l’aide d’un capteur électrochimique à base de graphène) La protéine C-réactive (CRP) est un biomarqueur important de l’inflammation et de l’infection. Dans le cadre de ces travaux, nous avons développé un biocapteur à base de graphène, évolutif et sans marquage, fonctionnant selon le principe de la spectroscopie d’impédance électrochimique, destiné à la détection de la CRP. Le capteur utilise du graphène obtenu par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et fonctionnalisé avec des anticorps anti-CRP. Lorsque la CRP se lie à la surface du capteur, elle modifie les propriétés électriques de l’interface graphène-électrolyte. Ces modifications peuvent être mesurées électriquement, permettant ainsi une détection directe sans recourir à des marqueurs fluorescents ou enzymatiques. Le capteur a atteint une limite de détection de 384 pM et une large plage dynamique comprise entre 384 pM et 240 nM. Il a également démontré une détection sélective et a fonctionné avec succès dans des conditions physiologiquement pertinentes en utilisant du PBS, relevant ainsi un défi majeur lié à la biodétection dans des environnements à forte force ionique. Ces résultats démontrent le potentiel des capteurs électrochimiques à base de graphène pour le développement de systèmes de diagnostic au chevet du patient à faible consommation d’énergie, portables et en temps réel. Ils ouvrent également la voie à de futures applications dans les technologies portables de surveillance de la santé. Auteurs : Ali Gilani, Clara Sarah Olsen, Johan Longo, Yann Christophe Sprunger, Yann Zosso, Sadegh Kamaei Bahmaei, Thanh Giang Bui, Ali Saeidi et Adrian M. Ionescu Institutions collaboratrices : Laboratoire des dispositifs nanoélectroniques de l’EPFL, Xsensio SA et Melexis Switzerland SA