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mercredi 23 avril 2014 - 15:21

Origine de la vie – L’asymétrie naturelle des biomolécules pourrait être due à un processus photophysique dans l’espace

Les molécules chirales existent sous deux formes, dites énantiomères, qui ne peuvent pas être superposées mais sont images l’une de l’autre dans une symétrie-miroir. Les acides aminés, les molécules chirales qui constituent les briques élémentaires des protéines, n’existent dans le monde vivant que sous leur forme gauche. Comment ce processus de sélection s’est-il produit ? Des chercheurs du Synchrotron SOLEIL, près de Paris, en collaboration avec une équipe de l’Université de Nottingham, proposent un nouveau scénario photophysique basé sur l’interaction d’acides aminés gazeux avec de la lumière UV chirale, et capable d’induire un excès de l’énantiomère gauche ou droit dans des conditions compatibles avec l’origine interstellaire de ces briques élémentaires de la vie. Cette étude vient d’être publiée dans la revue Journal of Physical Chemistry Letters.

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Réfrigérateurs Moléculaires

Des expériences effectuées sur la ligne DEIMOS par une équipe de chercheurs du Conseil national de la recherche italien (CNR), de l’Université de Manchester et du CNRS ont montré qu’une molécule unique pourrait fonctionner à elle seule comme un réfrigérateur magnétique. Ceci est rendu possible en exploitant les propriétés magnétiques d’une classe spéciale de molécules, des composés organométalliques paramagnétiques qui présentent un comportement particulier nommé l’effet magnétocalorique (MCE, MagnetoCaloric Effect).
Cet effet confère aux molécules d’excellentes propriétés réfrigérantes à des températures cryogéniques. Hormis le caractère de curiosité, explique un chercheur de l’équipe, ces découvertes ouvrent la voie à la miniaturisation de composants, tels que des détecteurs hautement sensibles d’ondes électromagnétiques, sur une puce comportant une fine couche de molécules réfrigérantes pour refroidir la puce entière. Leurs résultats sont publiés dans Advanced Materials.

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Le projet COXINEL obtient un financement européen d’excellence (ERC)

Marie-Emmanuelle Couprie, responsable du Groupe Magnétisme et Insertions de SOLEIL, vient d’être lauréate d’une bourse

européenne ERC (European Research Council) pour le projet COXINEL. COXINEL vise à démontrer qu’en utilisant l’accélération par laser, il

est possible d’obtenir l’amplification laser à électrons libres (LEL) nécessaire au développement de sources de lumière plus compactes

.

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Stockage de l’information – Propriétés de matériaux ferroélectriques étudiées par XPS/PEEM

Les mémoires à base de matériaux ferroélectriques pourraient constituer une alternative aux mémoires magnétiques pour de futurs périphériques de stockage de masse. De tels composants ont des avantages considérables : ils sont non volatiles, ont des temps de lecture-écriture courts, utilisent des tensions compatibles avec l’électronique à base de Silicium et consomment peu d’énergie. Cependant, pour envisager des applications basées sur de tels matériaux, une meilleure compréhension des propriétés électroniques de couches minces ferroélectriques est essentielle. Or, une telle caractérisation est souvent impossible avec les techniques conventionnelles. Des chercheurs de l’IRAMIS (CEA), de l’Institut des Nanotechnologies de Lyon (ECL), de l’UMRPhys CNRS/Thalès, de l’université d’Arkansas et de l’Institut d’Electronique Fondamentale (Université d’Orsay) ont étudié sur la ligne TEMPO des couches ultra-minces de matériaux ferroélectriques par spectroscopie et microscopie de photoélectrons, une technique d’analyse particulièrement adaptée.

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mercredi 25 septembre 2013 - 17:20

Formation LLB-SOLEIL : Neutrons et lumière synchrotron pour l’industrie de la métallurgie, 25 novembre à Saclay (91)

Afin de répondre aux besoins du secteur de la métallurgie, le LLB et SOLEIL

vous invitent à découvrir, au cours d’une formation ciblée et illustrée par des exemples concrets d’études de matériaux

liées à des problématiques industrielles, les réponses apportées par différentes techniques disponibles sur ces grands

instruments.

Après une journée d’échanges avec des experts de SOLEIL et du LLB, et de retours d’expériences sur des cas d’études, les

participants pourront réaliser une demi-journée supplémentaire de pratique, directement sur une station expérimentale du

synchrotron ou du centre de recherche neutronique.Formation

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Formation LLB-SOLEIL : Neutrons et lumière synchrotron pour l’industrie de la métallurgie, 25 novembre à Saclay (91)

Afin de répondre aux besoins du secteur de la métallurgie, le LLB et SOLEIL

vous invitent à découvrir, au cours d’une formation ciblée et illustrée par des exemples concrets d’études de matériaux

liées à des problématiques industrielles, les réponses apportées par différentes techniques disponibles sur ces grands

instruments.

Après une journée d’échanges avec des experts de SOLEIL et du LLB, et de retours d’expériences sur des cas d’études, les

participants pourront réaliser une demi-journée supplémentaire de pratique, directement sur une station expérimentale du

synchrotron ou du centre de recherche neutronique.Formation

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jeudi 19 septembre 2013 - 17:21

Inauguration d’IPANEMA le 12 septembre 2013

Le 12 septembre 2013 Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche, et M. Jean-Paul Huchon, président de la Région Île-de-France, ont inauguré IPANEMA (CNRS /

ministère de la Culture et de la Communication) sur le site du synchrotron SOLEIL.
IPANEMA est la plateforme européenne de recherche destinée à l’étude avancée des matériaux de l’archéologie, de la

paléontologie, des environnements anciens et du patrimoine culturel. La construction et l’équipement d’IPANEMA sont

financés à parité par l’État et la Région Île-de-France, et comprennent un bâtiment de recherche attenant au synchrotron

SOLEIL et une ligne de lumière optimisée pour les matériaux anciens, PUMA.Programme

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Inauguration d’IPANEMA le 12 septembre 2013

Le 12 septembre 2013 Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche, et M. Jean-Paul Huchon, président de la Région Île-de-France, ont inauguré IPANEMA (CNRS /

ministère de la Culture et de la Communication) sur le site du synchrotron SOLEIL.
IPANEMA est la plateforme européenne de recherche destinée à l’étude avancée des matériaux de l’archéologie, de la

paléontologie, des environnements anciens et du patrimoine culturel. La construction et l’équipement d’IPANEMA sont

financés à parité par l’État et la Région Île-de-France, et comprennent un bâtiment de recherche attenant au synchrotron

SOLEIL et une ligne de lumière optimisée pour les matériaux anciens, PUMA.Programme

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Stockage de l’information – Propriétés de matériaux ferroélectriques étudiées par XPS/PEEM

Les mémoires à base de matériaux ferroélectriques pourraient constituer une alternative aux mémoires magnétiques pour de futurs périphériques de stockage de masse. De tels composants ont des avantages considérables : ils sont non volatiles, ont des temps de lecture-écriture courts, utilisent des tensions compatibles avec l’électronique à base de Silicium et consomment peu d’énergie. Cependant, pour envisager des applications basées sur de tels matériaux, une meilleure compréhension des propriétés électroniques de couches minces ferroélectriques est essentielle. Or, une telle caractérisation est souvent impossible avec les techniques conventionnelles. Des chercheurs de l’IRAMIS (CEA), de l’Institut des Nanotechnologies de Lyon (ECL), de l’UMRPhys CNRS/Thalès, de l’université d’Arkansas et de l’Institut d’Electronique Fondamentale (Université d’Orsay) ont étudié sur la ligne TEMPO des couches ultra-minces de matériaux ferroélectriques par spectroscopie et microscopie de photoélectrons, une technique d’analyse particulièrement adaptée.

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mardi 17 septembre 2013 - 16:20

Modélisation de l’effet de serre de SF6 : le dispositif Jet-AILES révèle les signatures spectrales à haute fréquence

Sur la ligne AILES, un dispositif de jet supersonique associé à la spectroscopie d’absorption infrarouge haute résolution (Jet-AILES), a permis d’apporter de nouvelles informations sur le spectre de la molécule de SF6, l’un des gaz à effet de serre les plus nocifs du point de vue de son coefficient de transfert radiatif, d’une durée de vie de plusieurs millénaires, et dont la concentration augmente rapidement dans l’atmosphère. Ce travail participe au projet de modélisation de l’absorption atmosphérique de SF6 et a pour but ultime d’aboutir à un contrôle strict avant d’envisager une réduction de la concentration atmosphérique de SF6, résolution incluse dans le protocole de Kyoto.

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Modélisation de l’effet de serre de SF6 : le dispositif Jet-AILES révèle les signatures spectrales à haute fréquence

Sur la ligne AILES, un dispositif de jet supersonique associé à la spectroscopie d’absorption infrarouge haute résolution (Jet-AILES), a permis d’apporter de nouvelles informations sur le spectre de la molécule de SF6, l’un des gaz à effet de serre les plus nocifs du point de vue de son coefficient de transfert radiatif, d’une durée de vie de plusieurs millénaires, et dont la concentration augmente rapidement dans l’atmosphère. Ce travail participe au projet de modélisation de l’absorption atmosphérique de SF6 et a pour but ultime d’aboutir à un contrôle strict avant d’envisager une réduction de la concentration atmosphérique de SF6, résolution incluse dans le protocole de Kyoto.

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vendredi 13 septembre 2013 - 16:19

Journées Européennes du Patrimoine 2013

14 et 15 septembre : La diagonale Paris Saclay vous propose un programme inédit.Programme

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14 et 15 septembre : La diagonale Paris Saclay vous propose un programme inédit.Programme

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jeudi 12 septembre 2013 - 16:18

Adsorption du sélénium sur l’or et l’argent : chimisorption, polymérisation et films de séléniure

Les séléniures tels que les échantillons volumiques de séléniure d’argent présentent un grand intérêt en raison de leur utilisation dans de nombreuses applications telles que les matériaux thermoélectriques, la sensibilisation de plaques photographiques, et les piles photochargeables. Mais si l’adsorption du soufre sur différentes surfaces métalliques a été étudiée de manière extrêmement détaillée, très peu d’études en sciences des surfaces ont en revanche été réalisées sur les caractéristiques d’adsorption de chalcogénures plus lourds que S…

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Adsorption du sélénium sur l’or et l’argent : chimisorption, polymérisation et films de séléniure

Les séléniures tels que les échantillons volumiques de séléniure d’argent présentent un grand intérêt en raison de leur utilisation dans de nombreuses applications telles que les matériaux thermoélectriques, la sensibilisation de plaques photographiques, et les piles photochargeables. Mais si l’adsorption du soufre sur différentes surfaces métalliques a été étudiée de manière extrêmement détaillée, très peu d’études en sciences des surfaces ont en revanche été réalisées sur les caractéristiques d’adsorption de chalcogénures plus lourds que S…

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mercredi 11 septembre 2013 - 19:48

Réfrigérateurs Moléculaires

Des expériences effectuées sur la ligne DEIMOS par une équipe de chercheurs du Conseil national de la recherche italien (CNR), de l’Université de Manchester et du CNRS ont montré qu’une molécule unique pourrait fonctionner à elle seule comme un réfrigérateur magnétique. Ceci est rendu possible en exploitant les propriétés magnétiques d’une classe spéciale de molécules, des composés organométalliques paramagnétiques qui présentent un comportement particulier nommé l’effet magnétocalorique (MCE, MagnetoCaloric Effect).
Cet effet confère aux molécules d’excellentes propriétés réfrigérantes à des températures cryogéniques. Hormis le caractère de curiosité, explique un chercheur de l’équipe, ces découvertes ouvrent la voie à la miniaturisation de composants, tels que des détecteurs hautement sensibles d’ondes électromagnétiques, sur une puce comportant une fine couche de molécules réfrigérantes pour refroidir la puce entière. Leurs résultats sont publiés dans Advanced Materials.

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lundi 9 septembre 2013 - 17:30

Le projet COXINEL obtient un financement européen d’excellence (ERC)

Marie-Emmanuelle Couprie, responsable du Groupe Magnétisme et Insertions de SOLEIL, vient d’être lauréate d’une bourse

européenne ERC (European Research Council) pour le projet COXINEL. COXINEL vise à démontrer qu’en utilisant l’accélération par laser, il

est possible d’obtenir l’amplification laser à électrons libres (LEL) nécessaire au développement de sources de lumière plus compactes

.

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Marie-Emmanuelle Couprie, responsable du Groupe Magnétisme et Insertions de SOLEIL, vient d’être lauréate d’une bourse

européenne ERC (European Research Council) pour le projet COXINEL. COXINEL vise à démontrer qu’en utilisant l’accélération par laser, il

est possible d’obtenir l’amplification laser à électrons libres (LEL) nécessaire au développement de sources de lumière plus compactes

.

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vendredi 6 septembre 2013 - 17:30

SOLEIL de Minuit 2013

A l’occasion de la Nuit des Chercheurs 2013, SOLEIL ouvrira ses portes au public le 27 septembre prochain, de 18h à

minuit, pour une deuxième édition de son SOLEIL de Minuit.Plus d’information

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SOLEIL de Minuit 2013

A l’occasion de la Nuit des Chercheurs 2013, SOLEIL ouvrira ses portes au public le 27 septembre prochain, de 18h à

minuit, pour une deuxième édition de son SOLEIL de Minuit.Plus d’information

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mardi 27 août 2013 - 17:29

Vue moléculaire d’un processus de transfert électronique essentiel à la biogénèse des protéines Fe-S

Les agrégats fer-soufre sont des cofacteurs omniprésents dans le Vivant. Constitués de fer et de soufre inorganiques ils

sont essentiels au fonctionnement de protéines impliquées dans un grand nombre de fonctions : transport électronique dans les complexes

de la chaîne respiratoire, photosynthèse, réponse à un stress oxydatif, apport en ions fer, réparation de l’ADN… Dans la plupart des

protéines Fe-S, le ou les agrégat(s) se comporte(nt) comme un groupe de transfert électronique servant de médiateur aux réactions redox

à un électron. Des équipes de l’Université de Florence ont étudié la reconnaissance entre 2 protéines clés impliquées dans l’assemblage

des agrégats Fe-S de ces protéines.

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Vue moléculaire d’un processus de transfert électronique essentiel à la biogénèse des protéines Fe-S

Les agrégats fer-soufre sont des cofacteurs omniprésents dans le Vivant. Constitués de fer et de soufre inorganiques ils

sont essentiels au fonctionnement de protéines impliquées dans un grand nombre de fonctions : transport électronique dans les complexes

de la chaîne respiratoire, photosynthèse, réponse à un stress oxydatif, apport en ions fer, réparation de l’ADN… Dans la plupart des

protéines Fe-S, le ou les agrégat(s) se comporte(nt) comme un groupe de transfert électronique servant de médiateur aux réactions redox

à un électron. Des équipes de l’Université de Florence ont étudié la reconnaissance entre 2 protéines clés impliquées dans l’assemblage

des agrégats Fe-S de ces protéines.

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Auto-assemblage en épitaxie « verticale » de nanofils d’alliages ferromagnétiques : une approche combinatoire

Des chercheurs de l’Institut des NanoSciences de Paris (CNRS-UPMC), en collaboration avec des équipes de

SOLEIL et de l’UVSQ, ont mis au point une nouvelle technique d’élaboration de nanofils d’alliage épitaxiés en matrice. Ces résultats

sont publiés dans la revue ACS Nano.

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Auto-assemblage en épitaxie « verticale » de nanofils d’alliages ferromagnétiques : une approche combinatoire

Des chercheurs de l’Institut des NanoSciences de Paris (CNRS-UPMC), en collaboration avec des équipes de

SOLEIL et de l’UVSQ, ont mis au point une nouvelle technique d’élaboration de nanofils d’alliage épitaxiés en matrice. Ces résultats

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Auto-assemblage en épitaxie « verticale » de nanofils d’alliages ferromagnétiques : une approche combinatoire

Des chercheurs de l’Institut des NanoSciences de Paris (CNRS-UPMC), en collaboration avec des équipes de

SOLEIL et de l’UVSQ, ont mis au point une nouvelle technique d’élaboration de nanofils d’alliage épitaxiés en matrice. Ces résultats

sont publiés dans la revue ACS Nano.

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Comment la bactérie Legionella pirate un régulateur du trafic cellulaire

La bactérie Legionella pneumophila, qui cause la maladie du légionnaire ou légionellose, échappe à la destruction par le système immunitaire en se dissimulant dans les cellules infectées. Cette stratégie de camouflage nécessite que la bactérie injecte un arsenal d’enzymes qui lui permettent de prendre le contrôle de différents processus cellulaires. L’une de ces enzymes, AnkX, greffe un composé chimique sur une protéine régulatrice majeure du trafic cellulaire, qu’elle détourne ainsi de sa fonction normale. Des structures d’AnkX obtenues par cristallographie aux rayons X ont révélé des aspects clés de cette réaction.

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Comment la bactérie Legionella pirate un régulateur du trafic cellulaire

La bactérie Legionella pneumophila, qui cause la maladie du légionnaire ou légionellose, échappe à la destruction par le système immunitaire en se dissimulant dans les cellules infectées. Cette stratégie de camouflage nécessite que la bactérie injecte un arsenal d’enzymes qui lui permettent de prendre le contrôle de différents processus cellulaires. L’une de ces enzymes, AnkX, greffe un composé chimique sur une protéine régulatrice majeure du trafic cellulaire, qu’elle détourne ainsi de sa fonction normale. Des structures d’AnkX obtenues par cristallographie aux rayons X ont révélé des aspects clés de cette réaction.

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lundi 26 août 2013 - 17:17

Huiles végétales et dérivés. Etude structurale d’une oléosine, protéine au centre d’enjeux énergétiques et médicaux

Dans le contexte actuel d’épuisement des ressources fossiles et de protection de l’environnement, la valorisation énergétique des huiles issues de la biomasse et la chimie verte prennent de l’importance. Ainsi, ces huiles et leurs dérivés biodégradables remplaceront un jour les produits d’origine fossile.
L’équipe DYSCOL (Dynamique et Structure des Corps Lipidiques) de l’Institut Jean-Pierre Bourgin (INRA-AgroParisTech, Versailles) travaille à identifier des facteurs influant sur la qualité et la quantité des huiles produites chez les plantes ou les microorganismes, mais aussi à favoriser le développement de procédés d’extractions des huiles plus efficaces et respectueux de l’environnement. La technique de dichroïsme circulaire disponible sur DISCO leur a permis d’obtenir, dans des conditions proches des conditions physiologiques, des données sur la structure secondaire d’une oléosine, protéine impliquée dans le stockage des huiles chez les plantes oléagineuses.

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Huiles végétales et dérivés. Etude structurale d’une oléosine, protéine au centre d’enjeux énergétiques et médicaux

Dans le contexte actuel d’épuisement des ressources fossiles et de protection de l’environnement, la valorisation énergétique des huiles issues de la biomasse et la chimie verte prennent de l’importance. Ainsi, ces huiles et leurs dérivés biodégradables remplaceront un jour les produits d’origine fossile.
L’équipe DYSCOL (Dynamique et Structure des Corps Lipidiques) de l’Institut Jean-Pierre Bourgin (INRA-AgroParisTech, Versailles) travaille à identifier des facteurs influant sur la qualité et la quantité des huiles produites chez les plantes ou les microorganismes, mais aussi à favoriser le développement de procédés d’extractions des huiles plus efficaces et respectueux de l’environnement. La technique de dichroïsme circulaire disponible sur DISCO leur a permis d’obtenir, dans des conditions proches des conditions physiologiques, des données sur la structure secondaire d’une oléosine, protéine impliquée dans le stockage des huiles chez les plantes oléagineuses.

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vendredi 2 août 2013 - 9:40

Origine de la vie – L’asymétrie naturelle des biomolécules pourrait être due à un processus photophysique dans l’espace

Les molécules chirales existent sous deux formes, dites énantiomères, qui ne peuvent pas être superposées mais sont images l’une de l’autre dans une symétrie-miroir. Les acides aminés, les molécules chirales qui constituent les briques élémentaires des protéines, n’existent dans le monde vivant que sous leur forme gauche. Comment ce processus de sélection s’est-il produit ? Des chercheurs du Synchrotron SOLEIL, près de Paris, en collaboration avec une équipe de l’Université de Nottingham, proposent un nouveau scénario photophysique basé sur l’interaction d’acides aminés gazeux avec de la lumière UV chirale, et capable d’induire un excès de l’énantiomère gauche ou droit dans des conditions compatibles avec l’origine interstellaire de ces briques élémentaires de la vie. Cette étude vient d’être publiée dans la revue Journal of Physical Chemistry Letters.

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mardi 23 juillet 2013 - 9:38

La sensation d’astringence sous les rayons UV de la ligne DESIRS

En dégustant une groseille pas très mûre, une tasse de thé ou un verre de vin, la sensation est la même, comme si, soudain, l’intérieur de la bouche s’asséchait : c’est l’astringence. Pour la première fois, les mécanismes d’interactions moléculaires responsables de cette sensation ont été identifiés par des chercheurs de l’Inra, de l’Université Paris-Sud et du CNRS, en collaboration avec des équipes du synchrotron SOLEIL, grâce à une méthode utilisant le rayonnement ultra-violet. Ces travaux viennent d’être publiés sur le site de la revue Angewandte Chemie.

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La sensation d’astringence sous les rayons UV de la ligne DESIRS

En dégustant une groseille pas très mûre, une tasse de thé ou un verre de vin, la sensation est la même, comme si, soudain, l’intérieur de la bouche s’asséchait : c’est l’astringence. Pour la première fois, les mécanismes d’interactions moléculaires responsables de cette sensation ont été identifiés par des chercheurs de l’Inra, de l’Université Paris-Sud et du CNRS, en collaboration avec des équipes du synchrotron SOLEIL, grâce à une méthode utilisant le rayonnement ultra-violet. Ces travaux viennent d’être publiés sur le site de la revue Angewandte Chemie.

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lundi 15 juillet 2013 - 8:50

Comment les monosaccharides sont-ils transportés à travers la membrane cellulaire ?

Une équipe suédoise donne des éclairages-clés grâce à une nouvelle structure 3D du transporteur de xylose XylE de E. coli, résolue à partir de données collectées sur PROXIMA1.

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Une équipe suédoise donne des éclairages-clés grâce à une nouvelle structure 3D du transporteur de xylose XylE de E. coli, résolue à partir de données collectées sur PROXIMA1.

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vendredi 12 juillet 2013 - 8:48

Secoué mais pas mélangé : un roman d’espionnage au niveau atomique

Le xénon est un élément fascinant mais rare. Pour les chercheurs en physique atomique, il représente une corne d’abondance : sa structure électronique offre un grand nombre de transitions avec des effets de corrélation électronique complexes à étudier (l’atome de xénon possède 54 électrons), et il nécessite une modélisation précise des effets relativistes. Étant un gaz rare, il fait cavalier seul : dans des conditions normales, il existe sous forme d’atomes isolés en phase gazeuse, sans interaction entre eux. À des températures suffisamment faibles, il est néanmoins possible de regrouper un paquet d’atomes de xénon, pour former un agrégat.

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Secoué mais pas mélangé : un roman d’espionnage au niveau atomique

Le xénon est un élément fascinant mais rare. Pour les chercheurs en physique atomique, il représente une corne d’abondance : sa structure électronique offre un grand nombre de transitions avec des effets de corrélation électronique complexes à étudier (l’atome de xénon possède 54 électrons), et il nécessite une modélisation précise des effets relativistes. Étant un gaz rare, il fait cavalier seul : dans des conditions normales, il existe sous forme d’atomes isolés en phase gazeuse, sans interaction entre eux. À des températures suffisamment faibles, il est néanmoins possible de regrouper un paquet d’atomes de xénon, pour former un agrégat.

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Comment s’écoulent les argiles

Les argiles naturelles, largement répandues dans nos sols, se trouvent aujourd’hui au cœur d’une grande variété de procédés industriels allant de l’industrie pharmaceutique et cosmétique jusqu’à l’agro-alimentaire. Des chercheurs de l’Université de Lorraine se sont lancés dans une vaste investigation des propriétés rhéologiques (comportements sous écoulement) de systèmes modèles à base d’argiles. Leurs résultats, obtenus notamment grâce à des mesures de SAXS réalisées sur SWING, viennent d’être publiés dans Langmuir.

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Les argiles naturelles, largement répandues dans nos sols, se trouvent aujourd’hui au cœur d’une grande variété de procédés industriels allant de l’industrie pharmaceutique et cosmétique jusqu’à l’agro-alimentaire. Des chercheurs de l’Université de Lorraine se sont lancés dans une vaste investigation des propriétés rhéologiques (comportements sous écoulement) de systèmes modèles à base d’argiles. Leurs résultats, obtenus notamment grâce à des mesures de SAXS réalisées sur SWING, viennent d’être publiés dans Langmuir.

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Trois molécules d’eau suffisent à stabiliser un dipeptide

Des expériences menées sur la ligne DESIRS montrent que la nanosolvatation par seulement trois molécules d’eau d’un dimère peptidique fragile, isolé en phase gazeuse, a un effet considérable sur sa stabilité. La spectroscopie de masse a en effet permis d’observer une réduction drastique de l’abondance de fragmentation, par irradiation VUV, du précurseur du dimère protoné s’il est hydraté. Cette observation est bien reproduite par des calculs montrant que l’hydratation stabilise effectivement la structure du dimère. Des résultats publiés dans Angewandte Chemie.

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Trois molécules d’eau suffisent à stabiliser un dipeptide

Des expériences menées sur la ligne DESIRS montrent que la nanosolvatation par seulement trois molécules d’eau d’un dimère peptidique fragile, isolé en phase gazeuse, a un effet considérable sur sa stabilité. La spectroscopie de masse a en effet permis d’observer une réduction drastique de l’abondance de fragmentation, par irradiation VUV, du précurseur du dimère protoné s’il est hydraté. Cette observation est bien reproduite par des calculs montrant que l’hydratation stabilise effectivement la structure du dimère. Des résultats publiés dans Angewandte Chemie.

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jeudi 11 juillet 2013 - 18:03

Contamination des eaux – la calcite peut-elle piéger l’arsenic ?

La contamination des eaux souterraines par l’arsenic (As) constitue une menace environnementale grave pour la santé dans de nombreux pays du monde. Comprendre le mécanisme d’absorption et de libération de l’arsenic par les minéraux peut aider à établir des stratégies de décontamination. Mais des matériaux comme la calcite, omniprésente dans la croûte terrestre, sont difficiles à étudier du fait de leur structure complexe et inhomogène. La technique de microspectroscopie d’absorption des rayons X sur synchrotron apparaît alors comme un outil de choix.

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Contamination des eaux – la calcite peut-elle piéger l’arsenic ?

La contamination des eaux souterraines par l’arsenic (As) constitue une menace environnementale grave pour la santé dans de nombreux pays du monde. Comprendre le mécanisme d’absorption et de libération de l’arsenic par les minéraux peut aider à établir des stratégies de décontamination. Mais des matériaux comme la calcite, omniprésente dans la croûte terrestre, sont difficiles à étudier du fait de leur structure complexe et inhomogène. La technique de microspectroscopie d’absorption des rayons X sur synchrotron apparaît alors comme un outil de choix.

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Un nouvel outil pour l’étude de la matière gazeuse en interaction avec des photons dans l’UV lointain (VUV)

Les stations expérimentales sont une partie critique d’une installation synchrotron et doivent être construites en parfait accord avec les caractéristiques du rayonnement synchrotron afin que les utilisateurs puissent tirer pleinement parti des sources de lumière de troisième génération. On peut considérer la station expérimentale comme le capteur d’une caméra : pour obtenir une image de bonne qualité, les lentilles (ligne de lumière) et le capteur (station expérimentale) doivent tous deux satisfaire aux exigences. Il y a cependant une légère complication, car chaque utilisateur souhaite régler la qualité d’image en fonction de ses besoins. Ainsi, la station expérimentale doit être extrêmement polyvalente tout en garantissant un certain degré de spécialisation pour des besoins individuels sur mesure, le tout d’une manière ergonomique et fiable : un vrai défi !

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Un nouvel outil pour l’étude de la matière gazeuse en interaction avec des photons dans l’UV lointain (VUV)

Les stations expérimentales sont une partie critique d’une installation synchrotron et doivent être construites en parfait accord avec les caractéristiques du rayonnement synchrotron afin que les utilisateurs puissent tirer pleinement parti des sources de lumière de troisième génération. On peut considérer la station expérimentale comme le capteur d’une caméra : pour obtenir une image de bonne qualité, les lentilles (ligne de lumière) et le capteur (station expérimentale) doivent tous deux satisfaire aux exigences. Il y a cependant une légère complication, car chaque utilisateur souhaite régler la qualité d’image en fonction de ses besoins. Ainsi, la station expérimentale doit être extrêmement polyvalente tout en garantissant un certain degré de spécialisation pour des besoins individuels sur mesure, le tout d’une manière ergonomique et fiable : un vrai défi !

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mardi 9 juillet 2013 - 17:59

Transmission du message nerveux – Nouvelles données sur la structure 3D des canaux ioniques et avancée dans la compréhension du mécanisme de passage des ions.

Les canaux ioniques pentamériques (5 sous-unités) sensibles à un ligand, ou pLGIC, constituent une vaste famille de récepteurs ionotropes, omniprésents dans le règne animal. Chez les vertébrés, cette famille comprend d’une part les récepteurs de la sérotonine et les récepteurs de l’acétylcholine de type nicotiniques (à perméabilité cationique), et d’autre part les récepteurs GABA et ceux de la glycine (à perméabilité anionique).

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Transmission du message nerveux – Nouvelles données sur la structure 3D des canaux ioniques et avancée dans la compréhension du mécanisme de passage des ions.

Les canaux ioniques pentamériques (5 sous-unités) sensibles à un ligand, ou pLGIC, constituent une vaste famille de récepteurs ionotropes, omniprésents dans le règne animal. Chez les vertébrés, cette famille comprend d’une part les récepteurs de la sérotonine et les récepteurs de l’acétylcholine de type nicotiniques (à perméabilité cationique), et d’autre part les récepteurs GABA et ceux de la glycine (à perméabilité anionique).

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jeudi 4 juillet 2013 - 17:58

Le Flyscan, ou « comment accélérer l’imagerie X multi-techniques par balayage »

Les équipes de SOLEIL ont développé une architecture informatique et électronique permettant de réaliser rapidement et de manière simultanée des expériences d’imagerie multi techniques. Cette architecture nommée FLYSCAN a pour but de réaliser des acquisitions synchrones à l’échelle de la milliseconde tout en gérant le haut flux de données produits. Ces grands volumes de données sont fusionnés suivant une structure hiérarchique et associés aux données contenant les conditions expérimentales. La puissance et la pertinence du FLYSCAN viennent d’être démontrées grâce à des expériences multi-techniques de microscopie X par balayage réalisées sur des échantillons biologiques et géologiques. Plusieurs lignes de SOLEIL vont bientôt bénéficier du FLYSCAN.

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Les équipes de SOLEIL ont développé une architecture informatique et électronique permettant de réaliser rapidement et de manière simultanée des expériences d’imagerie multi techniques. Cette architecture nommée FLYSCAN a pour but de réaliser des acquisitions synchrones à l’échelle de la milliseconde tout en gérant le haut flux de données produits. Ces grands volumes de données sont fusionnés suivant une structure hiérarchique et associés aux données contenant les conditions expérimentales. La puissance et la pertinence du FLYSCAN viennent d’être démontrées grâce à des expériences multi-techniques de microscopie X par balayage réalisées sur des échantillons biologiques et géologiques. Plusieurs lignes de SOLEIL vont bientôt bénéficier du FLYSCAN.

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mardi 25 juin 2013 - 9:08

Le caractère demi-métallique de la magnétite par photoémission résolue en angle – CASSIOPEE

La nature demi-métallique de Fe3O4 a été démontrée avec le dispositif de photoémission de dernière génération de la ligne de lumière CASSIOPEE. Il s’agit d’un résultat crucial car il prouve que les détails de la structure électronique de Fe3O4 peuvent être décrits par la théorie des bandes. Plus spécifiquement, ce résultat confirme que la magnétite pourrait être un matériau d’importance considérable pour les futurs dispositifs de spintronique.

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Le caractère demi-métallique de la magnétite par photoémission résolue en angle – CASSIOPEE

La nature demi-métallique de Fe3O4 a été démontrée avec le dispositif de photoémission de dernière génération de la ligne de lumière CASSIOPEE. Il s’agit d’un résultat crucial car il prouve que les détails de la structure électronique de Fe3O4 peuvent être décrits par la théorie des bandes. Plus spécifiquement, ce résultat confirme que la magnétite pourrait être un matériau d’importance considérable pour les futurs dispositifs de spintronique.

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lundi 24 juin 2013 - 17:57

La R&D et la production d’ISOVER-Saint Gobain en visite à SOLEIL

Plus de 60 représentants du groupe industriel Saint-Gobain, incluant des chercheurs des Centres de Recherche ISOVER (spécialistes de l’isolation thermique et acoustique) de Rantigny (60) et de Saint Gobain Recherche à Aubervilliers (93), ainsi que des responsables de différents sites de production européens et mondiaux (1/3 des participants) du groupe ont visité SOLEIL le 29 mai dernier.

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jeudi 13 juin 2013 - 8:38

Décryptage du comportement électronique de la molécule de CO ionisée – PLEIADES

Des expériences de spectroscopie Auger et de photoémission menées à SPring8 et SOLEIL aident à décrypter le comportement électronique de la molécule de CO ionisée.

Les résultats, publiés dans New Journal of Physics par des chercheurs de laboratoires suédois, japonais, allemand et français, montrent que ce type d’analyses pourrait dorénavant permettre d’étudier des états électroniques hautement excités d’ions moléculaires se recouvrant partiellement avec des structures provenant des spectres Auger normaux, et n’ayant pas été observés directement par spectroscopie de photoélectrons.

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Décryptage du comportement électronique de la molécule de CO ionisée – PLEIADES

Des expériences de spectroscopie Auger et de photoémission menées à SPring8 et SOLEIL aident à décrypter le comportement électronique de la molécule de CO ionisée.

Les résultats, publiés dans New Journal of Physics par des chercheurs de laboratoires suédois, japonais, allemand et français, montrent que ce type d’analyses pourrait dorénavant permettre d’étudier des états électroniques hautement excités d’ions moléculaires se recouvrant partiellement avec des structures provenant des spectres Auger normaux, et n’ayant pas été observés directement par spectroscopie de photoélectrons.

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mardi 11 juin 2013 - 9:16

6 juin 2013 – Voyage officiel au Japon

La signature du Memorandum of Understanding SOLEIL-SPring8 était au programme.

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jeudi 6 juin 2013 - 9:14

Première structure d’une protéine d’enveloppe du virus de la rubéole – PROXIMA1

Dans le cadre des recherches sur les protéines de fusion virales, les chercheurs de l’Unité de Virologie Structurale de l’Institut Pasteur, dirigée par Félix Rey, ont déterminé la première structure d’une protéine du virus de la rubéole. Il s’agit de la glycoprotéine d’enveloppe E1, responsable à la fois de la liaison du virus à un récepteur cellulaire et de la fusion membranaire du virus avec la cellule cible. La structure, résolue à 1.8 Å à partir de données collectées notamment sur la ligne PROXIMA 1, révèle l’ectodomaine de la protéine E1 dans sa forme post-fusion trimérique.
Ces résultats sont publiés dans la revue Nature.

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Première structure d’une protéine d’enveloppe du virus de la rubéole – PROXIMA1

Dans le cadre des recherches sur les protéines de fusion virales, les chercheurs de l’Unité de Virologie Structurale de l’Institut Pasteur, dirigée par Félix Rey, ont déterminé la première structure d’une protéine du virus de la rubéole. Il s’agit de la glycoprotéine d’enveloppe E1, responsable à la fois de la liaison du virus à un récepteur cellulaire et de la fusion membranaire du virus avec la cellule cible. La structure, résolue à 1.8 Å à partir de données collectées notamment sur la ligne PROXIMA 1, révèle l’ectodomaine de la protéine E1 dans sa forme post-fusion trimérique.
Ces résultats sont publiés dans la revue Nature.

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mercredi 5 juin 2013 - 9:12

Maladie de Huntington – La structure des inclusions présentes dans le cerveau de patients atteints révélée par microspectroscopie – SMIS

La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative caractérisée par la formation d’agrégats protéiques (inclusions) dans certaines régions cérébrales. La structure secondaire des protéines agrégées dans ces inclusions est encore inconnue, alors qu’elle est suspectée de jouer un rôle majeur dans la maladie. Des chercheurs de l’Université Paris Descartes/CNRS, en collaboration avec les scientifiques de la ligne SMIS, ont utilisé la microspectroscopie infrarouge par rayonnement synchrotron pour caractériser ces agrégats dans le cerveau de patients post-mortem. Cette étude a révélé que leur structure varie en fonction de la localisation subcellulaire ou tissulaire des agrégats, et selon que le patient est atteint de la forme adulte ou juvénile de la maladie.

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Maladie de Huntington – La structure des inclusions présentes dans le cerveau de patients atteints révélée par microspectroscopie – SMIS

La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative caractérisée par la formation d’agrégats protéiques (inclusions) dans certaines régions cérébrales. La structure secondaire des protéines agrégées dans ces inclusions est encore inconnue, alors qu’elle est suspectée de jouer un rôle majeur dans la maladie. Des chercheurs de l’Université Paris Descartes/CNRS, en collaboration avec les scientifiques de la ligne SMIS, ont utilisé la microspectroscopie infrarouge par rayonnement synchrotron pour caractériser ces agrégats dans le cerveau de patients post-mortem. Cette étude a révélé que leur structure varie en fonction de la localisation subcellulaire ou tissulaire des agrégats, et selon que le patient est atteint de la forme adulte ou juvénile de la maladie.

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mardi 4 juin 2013 - 17:30

GALAXIES – Spectroscopie de photoémission – les (bonnes) raisons d’utiliser les X durs

La station HAXPES1, installée sur la ligne de lumière GALAXIES, permet de réaliser des expériences de photoémission à haute énergie cinétique sur des échantillons solides ou gazeux, et dans un futur proche sur des liquides. Petit récapitulatif des atouts de cette technique, jusqu’à présent jamais utilisée sur la matière diluée.

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Transmission du message nerveux – De nouvelles données structurales pour mieux comprendre l’action des benzodiazépines sur certains neurones – PROXIMA1

Les benzodiazépines comptent parmi les médicaments psychotropes les plus prescrits dans le monde pour traiter l’anxiété, l’insomnie, les convulsions, les spasmes… Ces molécules agissent en se fixant sur des sites spécifiques à l’extrémité de certains neurones et en modulant la transmission de l’influx nerveux. Afin de compléter les informations sur les mécanismes de régulation de cette transmission, un groupe de chercheurs européens a déterminé la structure 3D d’un récepteur neuronal lorsqu’il est lié à différentes molécules psychotropes. Ces résultats, publiés dans PNAS, sont en grande partie basés sur des données de diffraction obtenues sur la ligne PROXIMA 1.

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Les benzodiazépines comptent parmi les médicaments psychotropes les plus prescrits dans le monde pour traiter l’anxiété, l’insomnie, les convulsions, les spasmes… Ces molécules agissent en se fixant sur des sites spécifiques à l’extrémité de certains neurones et en modulant la transmission de l’influx nerveux. Afin de compléter les informations sur les mécanismes de régulation de cette transmission, un groupe de chercheurs européens a déterminé la structure 3D d’un récepteur neuronal lorsqu’il est lié à différentes molécules psychotropes. Ces résultats, publiés dans PNAS, sont en grande partie basés sur des données de diffraction obtenues sur la ligne PROXIMA 1.

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Des paquets d’électrons plus courts, un rayonnement infrarouge plus intense – AILES

Sous l’impulsion de l’équipe AILES, le groupe des physiciens Machine a étendu depuis 2012 le domaine d’émission de la source SOLEIL dans le domaine des ondes sub-millimétriques (longueurs d’onde 0,2 à 1mm), par l’effet d’émission cohérente produite dans des paquets d’électrons très courts, de la taille de la longueur d’onde émise. Ce rayonnement peut être mis à profit très utilement sur la ligne AILES pour la spectroscopie moléculaire, car cette gamme d’énergie correspond aux niveaux d’énergie de rotation moléculaire dans les gaz, ou à certaines transitions (phonons, magnons, électromagnons) dans les solides.

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Des paquets d’électrons plus courts, un rayonnement infrarouge plus intense – AILES

Sous l’impulsion de l’équipe AILES, le groupe des physiciens Machine a étendu depuis 2012 le domaine d’émission de la source SOLEIL dans le domaine des ondes sub-millimétriques (longueurs d’onde 0,2 à 1mm), par l’effet d’émission cohérente produite dans des paquets d’électrons très courts, de la taille de la longueur d’onde émise. Ce rayonnement peut être mis à profit très utilement sur la ligne AILES pour la spectroscopie moléculaire, car cette gamme d’énergie correspond aux niveaux d’énergie de rotation moléculaire dans les gaz, ou à certaines transitions (phonons, magnons, électromagnons) dans les solides.

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Spectroscopie de photoémission – les (bonnes) raisons d’utiliser les X durs – GALAXIES

La station HAXPES, installée sur la ligne de lumière GALAXIES, permet de réaliser des expériences de photoémission à haute énergie cinétique sur des échantillons solides ou gazeux, et dans un futur proche sur des liquides. Petit récapitulatif des atouts de cette technique, jusqu’à présent jamais utilisée sur la matière diluée.

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Spectroscopie de photoémission – les (bonnes) raisons d’utiliser les X durs – GALAXIES

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vendredi 31 mai 2013 - 17:50

PROXIMA 1 – Eclairage nouveau sur une enzyme cruciale pour les processus biologiques

Des chercheurs de l’Université de Liverpool ont révélé la structure cristalline d’une enzyme bactérienne, ce qui permettra de mieux comprendre la manière dont les électrons passent d’une protéine à une autre dans les organismes. Leurs résultats, obtenus notamment par des expériences de diffraction de rayons X sur la ligne de lumière PROXIMA 1, sont publiés dans la revue Nature.

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PROXIMA 1 – Eclairage nouveau sur une enzyme cruciale pour les processus biologiques

Des chercheurs de l’Université de Liverpool ont révélé la structure cristalline d’une enzyme bactérienne, ce qui permettra de mieux comprendre la manière dont les électrons passent d’une protéine à une autre dans les organismes. Leurs résultats, obtenus notamment par des expériences de diffraction de rayons X sur la ligne de lumière PROXIMA 1, sont publiés dans la revue Nature.

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TEMPO – Des rubans de silicène montés sur or…

Peu après la découverte des propriétés remarquables du graphène, des chercheurs de laboratoires français, suisse, américain, et marocain ont entrepris des études pour voir si le silicium, atome voisin du carbone, pouvait adopter une structure similaire au graphène. Leurs derniers résultats, récemment publiés dans APL [1], montrent pour la première fois qu’il est possible de faire croître le silicène sur un substrat d’or. La caractérisation des nanorubans de silicène obtenus a été réalisée par spectroscopie de photoémission à haute résolution, sur la ligne TEMPO.

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PLEIADES – Au-delà de l’approximation de Born-Oppenheimer : pourquoi le paramètre d’asymétrie des électrons Auger résonants dépend-il de la vibration ?

Lorsqu’un photon X dont l’énergie coïncide avec celle d’une transition électronique résonante interagit avec une molécule, le même état ionique peut être peuplé par deux voies avec l’émission d’un électron.

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PLEIADES – Au-delà de l’approximation de Born-Oppenheimer : pourquoi le paramètre d’asymétrie des électrons Auger résonants dépend-il de la vibration ?

Lorsqu’un photon X dont l’énergie coïncide avec celle d’une transition électronique résonante interagit avec une molécule, le même état ionique peut être peuplé par deux voies avec l’émission d’un électron.

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mardi 28 mai 2013 - 17:50

Etudier l’atmosphère de Titan, une « Terre primitive congelée », pour mieux comprendre les débuts de la Vie

Titan, le plus gros satellite de Saturne, est le siège d’une intense activité chimique, particulièrement dans sa haute atmosphère où les espèces gazeuses sont irradiées par les rayons UV du Soleil. Titan pourrait, de par ses similitudes avec la Terre, aider à comprendre par quels processus (photo)chimiques sont apparues les premières molécules du Vivant. C’est le travail d’une des équipes du LATMOS, utilisatrice des lignes SMIS et DISCO. Leurs travaux viennent de faire l’objet d’une publication dans Journal of Geophysical Research.

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Etudier l’atmosphère de Titan, une « Terre primitive congelée », pour mieux comprendre les débuts de la Vie

Titan, le plus gros satellite de Saturne, est le siège d’une intense activité chimique, particulièrement dans sa haute atmosphère où les espèces gazeuses sont irradiées par les rayons UV du Soleil. Titan pourrait, de par ses similitudes avec la Terre, aider à comprendre par quels processus (photo)chimiques sont apparues les premières molécules du Vivant. C’est le travail d’une des équipes du LATMOS, utilisatrice des lignes SMIS et DISCO. Leurs travaux viennent de faire l’objet d’une publication dans Journal of Geophysical Research.

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lundi 27 mai 2013 - 17:50

SOLEIL, accélérateur de recherche et d’innovation industrielle

SOLEIL a participé pour la première fois les 27 & 28 mars aux Rencontres Universités Entreprises (RUE) organisées par le groupe AEF* au Palais des Congrès de Paris, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

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SOLEIL, accélérateur de recherche et d’innovation industrielle

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vendredi 24 mai 2013 - 17:50

Journée Découverte des Métiers des Sciences à Grigny

Le mardi 23 avril 2013, SOLEIL s’est associé à la « Journée Découverte des Métiers Scientifiques », organisée par la MIPOP (Maison de l’Innovation Pédagogique et de l’Orientation Professionnelle) au centre culturel Sydney Bechet de Grigny (91)….

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Journée Découverte des Métiers des Sciences à Grigny

Le mardi 23 avril 2013, SOLEIL s’est associé à la « Journée Découverte des Métiers Scientifiques », organisée par la MIPOP (Maison de l’Innovation Pédagogique et de l’Orientation Professionnelle) au centre culturel Sydney Bechet de Grigny (91)….

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jeudi 16 mai 2013 - 17:50

SWING – Deux bonnes nouvelles pour les utilisateurs

SWING a fini l’hiver 2013 en beauté. Au mois de mars, pour la reprise de faisceau, deux améliorations d’importance ont été apportées à la ligne.

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SWING a fini l’hiver 2013 en beauté. Au mois de mars, pour la reprise de faisceau, deux améliorations d’importance ont été apportées à la ligne.

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vendredi 12 avril 2013 - 18:00

Batteries au lithium

Toute amélioration des performances des batteries passe par une meilleure compréhension du fonctionnement général de ces différents éléments: électrodes, électrolytes et interfaces. Sont présentées ici deux études portant sur un matériau d’électrode positive et sur un matériau d’électrode négative à partir de mesures effectuées en operando sur plusieurs lignes de lumière de SOLEIL.

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L’arbre à lumières, carrefour des connaissances

En 2011, après 10 ans d’expérience de médiation scientifique et de contact avec le public autour des sciences, SOLEIL s’est associé à des artistes plasticiens pour créer l’arbre à lumières. Subventionné par la région Île de France, ce projet a pour but de créer du dialogue autour des nouvelles énergies et du développement durable, tout en mettant l’accent sur les recherches menées à SOLEIL en rapport avec les énergies renouvelables et les matériaux moins gourmands en énergies fossiles…

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jeudi 11 avril 2013 - 17:50

Les Filles et la Science, dès le collège !

Le 26 novembre dernier, SOLEIL recevait une classe de 4è un peu particulière. En effet, ces élèves du collège Louise Michel de Faremoutiers (Seine-et-Marne) venaient dans le cadre de l’atelier en avant les filles, né du partenariat entre leur établissement et l’association femmes et Sciences.

Ils ont donc profité de leur journée complète sur le site pour visiter les installations et interroger Stéphanie Blanchandin, la responsable du laboratoire de chimie de SOLEIL, sur son métier de chercheuse, et échanger avec elle autour de son métier et de sa position de femme scientifique. L’occasion pour ces 18 filles et 4 garçons de réfléchir à leur projet d’orientation sans se laisser décourager par le scepticisme trop fréquent des familles à l’encontre des filles qui veulent faire des sciences. Voir le journal trimestriel de l’acadé­mie de Créteil « Regards croisés sur l’éducation n°7 » mars 2013 pages 10 et 11
Lien en plus : site web de l’association Femmes & Sciences

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vendredi 5 avril 2013 - 17:50

Vers la compréhension de la résistance à la congélation de bactéries lactiques grâce à la microspectroscopie IR haute résolution

Les bactéries lactiques sont très largement utilisées dans les industries alimentaires pour l’élaboration de nombreux produits fermentés, probiotiques et présentent de forts potentiels d’application en chimie verte. La congélation est un procédé couramment utilisé pour conserver ces bactéries avant leur utilisation finale. Cependant, il s’agit d’une étape critique responsable de dégradations cellulaires parfois importantes pouvant aboutir à une perte des fonctionnalités (viabilité, activité acidifiante) des bactéries lactiques.

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mercredi 3 avril 2013 - 17:50

Greffe de foie – Le synchrotron SOLEIL propose une méthode plus sûre pour décider en quelques minutes si un greffon peut être transplanté

Un microscope infrarouge, programmé au synchrotron SOLEIL, vient d’être installé dans le service d’Anatomie Pathologique de l’hôpital Paul Brousse (Hôpitaux Universitaires Paris-Sud, AP-HP). Il entrera en fonction cette semaine pour répondre aux besoins des activités de transplantation hépatique du service du professeur Denis Castaing. En 4 ans, les équipes associées de l’Inserm et de SOLEIL sont passées de l’idée à la phase d’application clinique. Désormais, l’anatomopathologiste dispose d’un outil de diagnostic fiable et adapté à l’urgence de ce type de pathologies et de prises en charge lourdes.

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Une transition métal-isolant originale vue par photoémission

Les transitions métal-isolant sont un des phénomènes les plus spectaculaires de la matière condensée…
Dans de nombreuses situations très différentes, on peut observer des variations de plusieurs ordres de grandeur de la résistivité d’un composé en fonction de différents paramètres : température, dopage, pression, champ électrique ou magnétique. Quand ce paramètre est facile à contrôler (une impulsion électrique par exemple), ces transitions pourraient être exploitées de façon intéressante pour certaines applications (switchs résistifs). D’un autre côté, leurs origines peuvent être très diverses et parvenir à les identifier permet souvent de comprendre intimement la nature d’un matériau. Elles peuvent par exemple être dues simplement à une transition structurale, ou bien à des corrélations compliquées entre électrons, ou encore à un mélange des deux où les interactions entre électrons et vibrations du réseau jouent un rôle essentiel.

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mardi 2 avril 2013 - 17:50

Multicouches. Une sonde infrarouge pour détecter les variations spatiales de la magnétorésistance géante

Des chercheurs du groupe Condensed Matter Physics de l’Université de York (UK) ont, pour la première fois, étudié les variations de Magnétorésistance Géante (GMR) d’une multicouche avec une résolution spatiale de quelques microns, et ce grâce à des analyses de micro-spectroscopie infrarouge (IR) leur permettant également d’obtenir les informations spectrales nécessaires à comprendre l’origine de ces variations.

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