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LE MONDE SELON LA PHYSIQUE (Physics world )2015 , février , 3 ème partie

Publié le 04 mars 2015 par 000111aaa

Encore quelques résumés de plus !

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LE MONDE SELON LA PHYSIQUE  (Physics world )2015 , février , 3 ème partie

15 comments

Des chercheurs ( Alan Costley) de la société britannique Tokamak EnergY disent que les futurs réacteurs de fusion pourraient être beaucoup plus petits que précédemment envisagé - sans toutefois y perdre en rendement énergétique. Cette affirmation est basée sur des calculs.......

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Mon commentaire

C e n est pas la première fois que l'on discute sur les réacteurs de fusion ou les autres procédés possibles ( NIF LASERS USA etc.).S 'il se révèle que notre " usine " ITER à CADARACHE présente bien trop de problèmes de réalisation dans les délais et dans les budgets " prévus " .....il est peut -être possible que le projet s'endorme ... s'enlise...voire même capote .....Ce sera dommage, malgré tout ce que les opposants écologistes, financiers ou politiciens en racontent ... Pour moi , ce n'est pas en diminuant la taille qu' on débouchera sur un projet industriel de fusion ....... Que TOKOMAK ENERGY veuille vendre une " soupe ", basée sur des calculs et sans pilotes a la clef , c'est une affaire de marketing commercial " de cervelles " ! Lisez le forum de l'article en anglais : les pour et les contre s'y chamaillent à tout va !

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LE MONDE SELON LA PHYSIQUE  (Physics world )2015 , février , 3 ème partie

Les premières étoiles reconnues comme " vibrant " d'une manière fractale viennent d être découvertes par des physiciens aux États-Unis et en Allemagne. Selon les chercheurs, les étoiles variables pourraient être les premiers "attracteurs étranges non-chaotiques" vus en dehors du laboratoire. Ces objets ont été trouvés dans les données du télescope spatial Kepler en recherchant des étoiles avec deux fréquences de pulsations caractéristiques qui présenteraient un ratio entre elles d'environ 1,62 ( le "nombre d'or"). Cette découverte pourrait faire la lumière sur la physique qui anime les étoiles variables ........

Une étoile est dite variable lorsqu'elle s' assombrit puis s' illumine lorsque sa taille et parfois sa forme oscille selon une ou plusieurs fréquences. Depuis son lancement en 2009, la mission Kepler de la NASA a constitué une véritable aubaine pour les astronomes qui étudient les étoiles variables parce que le télescope a suivi la luminosité de plus de 100 000 étoiles lors de sa recherche d' exo-planètes lointaines. Cependant, John Learned de l'Université de Hawaii et Michael Hippke de l'Institut pour l'analyse des données à Neukirchen-Vluyn en Allemagne ont remarqué cette première "étoile d'or" étrange non-chaotique lors de leur recherche dans les données Kepler de preuves que des civilisations extraterrestres très avancées pourraient moduler des étoiles variables pour arriver à communiquer entre les galaxies !!!!!

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Mon commentaire :

J'avoue parfois être sidéré par l'imagination de certains astronomes ......Par ailleurs j'ai du mal à suivre ce concept d astronomie fractale , qui fut développé chez nous par LAURENT NOTTALE ...Mais comme je ne veux pas passer pour un RONCHONOT ou un SCRONGNEUGNEU ( mon ami de SACLAY qui est mort) je vous conseille vivement d'aller voir le joli site sur INTERNET de Geoffrey Bruno et Loic Devilliers sur " Les Fractales dans l'Espace ; Le Système Solaire et la Ceinture de Kuiper " ; peut-être arriveront ils a vous convaincre ?

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3°/

LE MONDE SELON LA PHYSIQUE  (Physics world )2015 , février , 3 ème partie

Un nouveau type de nanoparticules pourrait permettre a certains patients de subir des types d'imagerie médicale de six manières différentes .... Ceci se ferait par une injection d'un seul agent de contraste : voilà le résultat que rapporte une équipe de recherche internationale (.Jonathan Lovell , Guanying Chen , University of Buffalo's Institute for Lasers Photonics and Biophotonics and the Harbin Institute of Technology , China. ) Si la mise en utilisation clinique est acceptée la technologie pourrait donner aux médecins la possibilité de combiner les points forts d'un certain nombre de techniques d'imagerie diverses , et ma foi pourquoi pas ?

Les nanoparticules utilisées , en moyenne - 74 nm de diamètre - comprennent un noyau entouré d'un (PoP) , une enveloppe de porphyrine-phospholipide. Chaque partie a des propriétés qui facilitent différents modes d'imagerie. La composante de base devient bleu fluorescent lorsqu'elle est frappée par une lumière dans le proche infrarouge, ce qui permet l'imagerie de potentiel de pénétration des tissus profonds. En outre, la composante de l'ytterbium de la base, qui est dense en électrons, permet la détection par balayage de CT (X-ray computed tomography ) . La coque extérieure de PoP a ,elle , des propriétés biophotoniques qui la rendent appropriée pour une utilisation à la fois par la fluorescence et par imagerie photoacoustique. Dans le même temps, l'affinité du cuivre de l'enveloppe de porphyrine permet aux nanoparticules d'être facilement revêtus de cuivre-64 radioactif pour usage de PET ( Tomographie par Émission de Positrons ) et pour une imagerie Cerenkov-luminescence. L'équipe a d'abord testé chaque méthode d'imagerie in vitro et par la suite dans une poitrine de dinde pour déterminer le niveau d'atténuation du signal avec la profondeur des tissus. Des dindes ont été choisies comme support comparable au tissu de sein humain, compte tenu de la cartographie des ganglions lymphatiques nécessaire dans l'évaluation du cancer du sein. Les nanoparticules ont ensuite été utilisées pour l'image des ganglions lymphatiques de souris vivantes, démontrant le potentiel de cette approche.

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Mon commentaire

" Qui peut le plus peut le moins ! " : je trouve très intelligent cette façon de se servir , contre le cancer de nanoparticules à multi fonctions et je suis persuadé que les hôpitaux qui auront les budgets pour acquérir tous ces appareils d'imagerie tenteront le coup ..... Mais voilà le vrai problème : trouver les sous !!!!!

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A suivre


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