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Titre
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L'Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay à J-300
/ Christine AZEMAR
/ 03-06-2015
/ Canal-u.fr
Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO)
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L’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay est une unité
mixte de recherche du CNRS et de l’Université Paris-Sud, issue en 2010 de la
fusion de trois laboratoires de physique : LPPM (Laboratoire
de Photophysique Moléculaire), LCAM (Laboratoire
des Collisions Atomiques et Moléculaires) et LIXAM (Laboratoire d’Interaction du rayonnement X
Avec la Matière). De la
recherche fondamentale aux applications, les recherches conduites à l’ISMO
s’articulent autour de la matière diluée et l’optique, les nanosciences et la
physique pour la biologie.
La construction d’un nouveau bâtiment pour l’ISMO, au cœur
du campus Paris Saclay, répond à deux objectifs principaux : permettre une
vie scientifique intense en regroupant l'ensemble des personnels en un lieu
unique ; placer les expériences dans les meilleures conditions possibles de
stabilité mécanique, thermique, électromagnétique. Mot(s) clés libre(s) : sciences, moléculaires
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Nanostructures auto-assemblées
/ Samia SERRI
/ 01-06-2006
/ Canal-U - OAI Archive
HASENKNOPF Bernold
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Une approche ludique avec des jouets et des trombones explique d'abord les principes de la construction moléculaire par processus d'auto-assemblage. Ensuite, une réaction concrète impliquant un complexe de palladium et un ligand bipyridine est réalisée et détaillée avec des modèles moléculaires. Une animation par ordinateur complète finalement la description du processus d'auto-assemblage. Le film termine par un exposé qui résume toutes les étapes, et qui montre l'utilité de l'auto-assemblage dans la chimie supramoléculaire et les nanotechnologies.
Générique
Bernard Hasenknopf Maître de Conférences à l'Université Paris 6 Pierre et Marie Curie production exécutive: Science en Cours Michèle Brédimas production déléguée: Studio vidéo Université Paris 7 Denis Diderot image et son: Jean-Paul Flourat montage et animation: Micaëla Perez réalisateur: Samia Serri remerciements: Manuel et Raphaël Mot(s) clés libre(s) : auto-assemblage, modèle moléculaire
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Ressources pédagogiques en polymères
/ Université Lyon-I, Unisciel
/ 2011
/ Unisciel
Hamaide Thierry
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Ensemble de ressources (résumé de cours, QCM, exercices corrigés ou non, annales) dans le domaine des polymères à l'usage des étudiants et enseignants francophones. Présentation générale, Chimie macromoléculaire, Propriétés physico-chimiques, Propriétés mécaniques à l'état solide, Propriétés à l'état fondu; mise en oeuvre des matériaux polymères Mot(s) clés libre(s) : polymère, chimie macro-moléculaire, polymérisation, matériaux polymères
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Nanomachines moléculaires : le mouvement à l'échelle nano / André Gourdon
/ Nathalie MICHAUD, Université Toulouse II-Le Mirail, Université Toulouse II-Le Mirail SCPAM
/ 10-12-2010
/ Canal-U - OAI Archive
GOURDON André
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Nanomachines moléculaires : le mouvement à l'échelle nano / André Gourdon. In "Images & mirages @ nanosciences", colloque international organisé par le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) de l'Université Toulouse II-Le Mirail, le Centre d'Élaboration de Matériaux et d'Études Structurales (CEMES) rattaché à l'Institut de Physique du CNRS et le Laboratoire de Physique et Chimie de Nano-Objets (LPCNO) de l'INSA Toulouse. Université Toulouse II-Le Mirail / La Fabrique Culturelle, 9-10 décembre 2010. Thématique 7 : Du réel et de l'artificiel. Questionnement ontologiques : nouveaux concepts, nouvelles ruptures?, 10 décembre 2010. Le nanomonde est un monde du mouvement, de la dynamique. La compréhension et le contrôle, à partir du monde macroscopique, de ces mouvements à l’échelle de l’angstrœm est un enjeu central des nanosciences. En effet, la maitrise des dynamiques devrait permettre de concevoir et de construire des nanomachines moléculaires extrêmement efficaces capables de transporter des atomes ou des molécules, de réaliser des calculs, de transformer de l’énergie, de catalyser des réactions, etc. Cette communication montre comment une approche technomimétique permet d’imaginer et de construire des nanomachines moléculaires mécaniques (roues, crémaillères, aspirateurs, voitures, moteurs...). Mot(s) clés libre(s) : arts visuels et sciences, dynamique moléculaire, imagerie scientifique (interprétation), mouvement dans les nanotechnologies, nanosciences (représentation)
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La chimie des gènes
/ UTLS - la suite
/ 23-06-2006
/ Canal-U - OAI Archive
GIOVANNANGELI Carine
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Pas de résumé disponible pour le moment Mot(s) clés libre(s) : ADN, biologie moléculaire, chimie des gènes, chromosome, enzyme, information génétique, métabolisme, nucléotide, séquençage du génome, structure chimique
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La transcription : de l'ADN à l'ARN
/ BioMedia-UPMC
/ 13-12-2010
/ Unisciel
Furelaud Gilles
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Ce document est une animation présentant de manière simple le phénomène de transcription. L'accent est mis sur l'importance de la complémentarité des bases azotées entre l'ADN et l'ARN. Mot(s) clés libre(s) : Transcription ADN, ARN, Biologie moléculaire
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La découverte de la structure de l'ADN
/ BioMedia-UPMC
/ 14-12-2010
/ Unisciel
Furelaud Gilles
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Dans le numéro du 25 avril 1953 de la revue Nature, deux jeunes chercheurs publiaient un petit article d'une seule page qui allait marquer le monde de la génétique et de la biologie moléculaire. Cet article est disponible gratuitement sur le site de la revue Nature. James D. Watson et Francis H. Crick y décrivent leur proposition de structure pour la molécule d'Acide DésoxyriboNucléique, ADN. Mot(s) clés libre(s) : découverte de l'ADN, structure ADN, Biologie moléculaire, James D. Watson, Francis H. Crick
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SPINTRONIQUE : ORIGINES, DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES
/ Jean MOUETTE
/ 12-06-2009
/ Canal-u.fr
FERT Albert
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La spintronique, qui exploite l’influence du spin
sur la conduction électrique et prend racine dans des recherches
fondamentales sur les propriétés de transport des métaux
ferromagnétiques, s’est développée après la découverte de la
Magnétorésistance Géante (GMR) en 1988 et est aujourd’hui en pleine
expansion. Elle a des applications importantes. L’utilisation de la GMR à
la lecture des disques durs est la plus connue. Elle a conduit à une
augmentation considérable des densités de stockage d’information.
Aujourd’hui la spintronique se développe sur de nombreux axes. Le
transfert de spin, par exemple, permet de manipuler l’aimantation d’un
ferromagnétique sans appliquer de champ magnétique mais seulement par
transfert de moment angulaire de spin amené par un courant, c’est à dire
plus par transport électrique d’aimantation. Il sera bientôt appliqué à
l’écriture de mémoires magnétiques (MRAM pour nos ordinateurs) et à la
génération d’ondes hyperfréquence (application en télécommunications).
La spintronique associant matériaux magnétiques et semi-conducteurs, la
spintronique moléculaire et la nanospintronique se développent
également. L’exposé passera en revue les avancées récentes et leur
potentiel technologique. Mot(s) clés libre(s) : spintronique, matériaux semi-conducteurs, spintronique moléculaire, nanospintronique
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Libre parcours moyen et coefficient de diffusion
/ Université Lille-I, Unisciel
/ 10-06-2009
/ Unisciel
Ferlay Nicolas
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L'exercice fait le lien entre libre parcours moyen de molécules et coefficient d'autodiffusion d'un gaz. Pour cela, on obtient l'expression de la densité de flux de molécules et on utilise la loi de Fick. Mot(s) clés libre(s) : libre parcours moyen, loi de Fick, vitesse moléculaire moyenne
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De la chimie de synthèse à la biologie de synthèse (1)
/ groupe ouest audiovisuel, COLLEGE DE FRANCE, CERIMES
/ 05-05-2009
/ Canal-U - OAI Archive
FAGOT-LARGEAULT Anne, LIVAGE Jacques, GALPERIN Charles
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De la chimie de synthèse à la biologie de synthèseFrom Synthetic Chemistry to Synthetic BiologyConférence internationalemardi 5 mai 2009amphithéâtre Maurice HalbwachsCollège de France11 place Marcelin-Berthelot - 75005 Paris Mot(s) clés libre(s) : biologie synthétique, catalyse, chimie de synthèse, chimie moléculaire, ingénierie biologique, organisme vivant, système biologique
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