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200 | 1 |
_aLa spectroscopie de résonance paramagnétique électronique _eapplications _fsous la direction de Patrick Bertrand |
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214 | 0 |
_aLes Ulis _cEDP sciences _dDL 2014 |
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215 |
_a1 vol. (XV-422 p.) _cill. en noir en en coul., couv. ill. en coul. _d25 cm |
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225 | 0 | _aGrenoble sciences | |
300 | _aApplications | ||
320 | _aBibliogr. p. XV. Réf. bibliogr. Index | ||
330 | _aLa 4e de couv. porte : "La spectroscopie de Résonance Paramagnétique Electronique (RPE), c’est-à-dire l’étude de la structure électronique des centres paramagnétiques, est de plus en plus utilisée pour des applications qui vont bien au-delà de celles imaginées initialement par les physiciens. La RPE permet d’obtenir des informations sur l’évolution de propriétés dans le temps (datation) et dans l’espace (traçage). Avec plus d’investissement, elle rend possible l’identification d’une molécule et la détermination de niveaux d’énergie. Cela concerne la physique, la chimie mais aussi les sciences de la Terre et de l’univers, celles de l’environnement, de la vie et de la santé. Cet ouvrage collectif présente une grande variété d’applications. Certaines ne nécessitent pas un bagage théorique important pour être comprises. Pour d’autres, il est possible de se référer à l’ouvrage La spectroscopie de RPE - Fondements dans la même collection ou à certains compléments de fin de chapitre. Des annexes sur des méthodes ou techniques sont proposées de façon indépendante en fin d’ouvrage. Enfin, pour chaque application, des références sont proposées à ceux qui veulent approfondir. L’ouvrage est accessible à des étudiants de master 1 de physique, de chimie, de chimie physique, de biophysique et de biochimie. Il sera utile aux professionnels qui utilisent la technique de spectroscopie RPE, aux chercheurs mais aussi aux enseignants du supérieur et des classes préparatoires qui pourront ainsi élargir leurs connaissances de façon très concrète et illustrée." | ||
359 | 2 |
_pP. 1 _bChapitre 1 - La dosimétrie des rayonnements ionisants _pP. 1 _c1.1 - Introduction _pP. 3 _c1.2 - La datation archéologique _pP. 11 _c1.3 - Dosimétrie rétrospective et dosimétrie d'accident radiologique _pP. 19 _c1.4 - Une méthode de référence pour la dosimétrie : la RPE de l'alanine _pP. 23 _c1.5 - La détection de produits alimentaires irradiés _pP. 24 _c1.6 - Conclusion _pP. 25 _cRéférences _pP. 27 _bChapitre 2 - Traçage de la matière organique naturelle à l'échelle de bassins versants _pP. 27 _c2.1 - Introduction _pP. 29 _c2.2 - Transformation et transferts de la matière organique naturelle _pP. 32 _c2.3 - Signature RPE de la matière organique naturelle _pP. 33 _c2.4 - Zones d'études et protocole utilisé _pP. 36 _c2.5 - Evaluation de la méthode de traçage par RPE _pP. 42 _c2.6 - Exemple d'application du traçage par RPE : détermination du bassin d'alimentation et du temps de résidence des eaux en milieu karstique _pP. 45 _c2.7 - Conclusion _pP. 46 _cRéférences _pP. 49 _bChapitre 3 - Détection et caractérisation de radicaux libres après piégeage de spins _pP. 49 _c3.1 - Introduction _pP. 51 _c3.2 - Mise en oeuvre de l'expérience _pP. 58 _c3.3 - Analyse des spectres RPE _pP. 62 _c3.4 - Exemples de spectres d'adduits de radicaux classiques _pP. 71 _c3.5 - Aspects cinétiques _pP. 72 _c3.6 - Limites de la méthode et précautions pour éviter les artéfacts _pP. 75 _c3.7 - Conclusion _pP. 76 _cRéférences _pP. 79 _bChapitre 4 - Complexation du cuivre par les peptides impliqués dans les maladies neurodégénératives _pP. 79 _c4.1 - Introduction _pP. 81 _c4.2 - Détermination par RPE de la coordination d'un ion Cu(II) par un peptide _pP. 85 _c4.3 - Coordination de Cu(II) par la protéine du prion _pP. 92 _c4.4 - Coordination de Cu(II) par le peptide amyloïde-Bêta _pP. 97 _c4.5 - Conclusion _pP. 99 _cComplément 1 - Analyse des spectres ESEEM et HYSCORE des complexes Cu(II)(ABêta16) _pP. 102 _cRéférences _pP. 105 ## _bChapitre 5 - Cristallochimie des minéraux argileux, processus d'altération et évolution des surfaces continentales _pP. 105 _c5.1 - Introduction _pP. 106 _c5.2 - Les minéraux du groupe de la kaolinite _pP. 107 _c5.3 - Les centres Fe3+ des minéraux du groupe de la kaolinite _pP. 115 _c5.4 - Les défauts paramagnétiques produits par irradiation _pP. 116 _c5.5 - Application de la RPE de la kaolinite à l'étude des processus d'altération en climat tropical _pP. 126 _c5.6 - Conclusion _pP. 127 _cRéférences _pP. 131 _bChapitre 6 - Structure et mécanisme catalytique des enzymes d'oxydo-réduction _pP. 131 _c6.1 - Introduction _pP. 135 _c6.2 - Les laccases : des enzymes pour l'oxydation des substrats de haut potentiel _pP. 139 _c6.3 - Les hydrogénases : des enzymes pour l'oxydation et la production du dihydrogène _pP. 148 _c6.4 - Le photosystème II : un complexe enzymatique piloté par l'énergie solaire _pP. 156 _c6.5 - Conclusion _pP. 157 _cRemerciements _pP. 158 _cComplément 1 - Interprétation des propriétés RPE des centres à cuivre mononucléaires des protéines _pP. 159 _cComplément 2 - Les centres fer-soufre et leurs propriétés RPE _pP. 161 _cRéférences _pP. 165 _bChapitre 7 - A la recherche des origines de la vie : la matière carbonée primitive _pP. 165 _c7.1 - Introduction _pP. 170 _c7.2 - La matière carbonée primitive du système solaire : où et comment est-elle née ? _pP. 183 _c7.3 - La matière carbonée primitive terrestre : à la recherche de biomarqueurs des origines de la vie _pP. 196 _c7.4 - Perspectives : objectif Mars ? _pP. 198 _cRemerciements _pP. 199 _cComplément 1 - Principe de la détection en quadrature de phase _pP. 201 _cComplément 2 - Principe de l'imagerie par RPE _pP. 203 _cRéférences _pP. 205 _bChapitre 8 - Utilisation de sondes paramagnétiques pour l'étude des transitions structurales au sein des protéines _pP. 205 _c8.1 - Introduction _pP. 206 _c8.2 - Spectre RPE et mobilité des radicaux nitroxyde _pP. 209 _c8.3 - Etude des transitions structurales par marquage de spin _pP. 215 _c8.4 - Le processus d'activation de la lipase pancréatique humaine _pP. 222 _c8.5 - Le repliement induit de la nucléoprotéine du virus de la rougeole _pP. 226 _c8.6 - Conclusion _pP. 227 _cRemerciements _pP. 228 _cRéférences _pP. 231 _bChapitre 9 - Radicaux organiques et magnétisme moléculaire _pP. 231 _c9.1 - Introduction _pP. 234 _c9.2 - Molécules et Méthodes d'étude _pP. 238 _c9.3 - Etude de solutions fluides de biradicaux et de triradicaux : mise en évidence de l'échange intramoléculaire _pP. 245 _c9.4 - Etude des solutions gelées _pP. 253 _c9.5 - Conclusion _pP. 253 _cRemerciements _pP. 254 _cComplément 1 - Dépendance en température de la susceptibilité de solutions diluées suivie par RPE _pP. 257 _cComplément 2 - Apport des calculs d'orbitales moléculaires _pP. 260 _cRéférences _pP. 263 _bChapitre 10 - La RPE des espèces magnétiques transitoires _pP. 263 _c10.1 - Introduction _pP. 264 _c10.2 - Les méthodes de gel rapide et de flux _pP. 267 _c10.3 - Comment accélérer l'acquisition d'un spectre RPE ? _pP. 270 _c10.4 - RPE résolue en temps de radicaux en solution _pP. 281 _c10.5 - RPE résolue en temps d'états excités en phase solide _pP. 283 _c10.6 - Conclusion _pP. 284 _cComplément 1 - Résolution numérique des équations de Bloch en régime transitoire _pP. 288 _cRéférences _pP. 291 _bChapitre 11 - Caractérisation des agents de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique _pP. 291 _c11.1 - Introduction _pP. 292 _c11.2 - Méthodes de l'IRM _pP. 294 _c11.3 - Effet d'un complexe de Gd3+ sur la relaxation des protons de l'eau _pP. 302 _c11.4 - Modélisation de la relaxation électronique du Gd3+ _pP. 305 _c11.5 - Evaluation des paramètres qui déterminent la relaxation paramagnétique des protons _pP. 308 _c11.6 - Simulation du spectre RPE et de la relaxation longitudinale des complexes de gadolinium _pP. 310 _c11.7 - Exemples de simulations de spectres RPE de complexes de Gd3+ _pP. 314 _c11.8 - Performances des complexes de Gd3+ comme agents de contraste _pP. 317 _c11.9 - Perspectives _pP. 319 _cComplément 1 - Influence de la vitesse d'échange des molécules d'eau de sphère interne sur la relaxivité des protons _pP. 321 _cComplément 2 - Eléments de la méthode de simulation du spectre RPE des complexes de Gd3+ _pP. 323 _cRéférences _pP. 325 _bChapitre 12 - La spectroscopie de résonance ferromagnétique : fondements et applications _pP. 325 _c12.1 - Introduction _pP. 327 _c12.2 - Les principes de la RFM _pP. 332 _c12.3 - Aspects expérimentaux _pP. 333 _c12.4 - La RFM des couches métalliques ultraminces : films de Fe épitaxiés sur (100) GaAs _pP. 338 _c12.5 - Les semi-conducteurs ferromagnétiques III-V : Ga1-xMnxAS/(100)GaAs _pP. 339 _c12.5 - Les contraintes et les anisotropies magnétocristallines _pP. 343 _c12.6 - Les ferrofluides de nanoparticules de maghémite _pP. 353 _c12.7 - Conclusion _pP. 354 _cRéférences _pP. 357 _bAnnexe 1 - Principes de la résonance magnétique : équations de Bloch et méthodes impulsionnelles _pP. 357 _c1 - La RMN du proton _pP. 359 _c2 - Mouvement de l'aimantation macroscopique _pP. 361 _c3 - Les phénomènes de relaxation _pP. 364 _bRéférences _pP. 365 _bAnnexe 2 - Introduction à la RPE impulsionnelle : les expériences ESEEM, HYSCORE et PELDOR _pP. 366 _c1 - L'écho de spin et l'expérience ESEEM _pP. 371 _c2 - L'expérience ESEEM à 4 impulsions et l'expérience HYSCORE _pP. 372 _c3 - L'expérience PELDOR _pP. 373 _bRéférences _pP. 375 _bAnnexe 3 - Principe de la spectroscopie ENDOR en onde continue _pP. 375 _c1 - Introduction _pP. 376 _c2 - Spectre ENDOR des radicaux en régime isotrope _pP. 379 _cLe phénomène ENDOR _pP. 381 _c3 - Spectre ENDOR d'une poudre polycristalline ou d'une solution gelée _pP. 383 _c4 - Comparaison avec l'ENDOR impulsionnelle et les autres spectroscopies à haute résolution _pP. 384 _bRéférences _pP. 387 _bAnnexe 4 - Des macromolécules aux fonctions très variées : les protéines _pP. 387 _c1 - De la séquence à la structure _pP. 390 _c2 - De la structure à la fonction _pP. 391 _c3 - Apport de la RPE à l'étude des protéines _pP. 399 _bPlanches couleur |
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410 |
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