Stable atomes de carbone qui ont le même numéro atomique comme l'élément de carbone, mais diffèrent à poids atomique. C-13 est une écurie isotopique.
Un élément métallique avec symbole C, numéro atomique 6, et poids atomique [12.0096 ; 12.0116]. Ça peut être due à différents allotropes incluant diamant ; CHARCOAL ; et du graphite incomplète de suie... et donc, de brûler du carburant.
Espèces différentes en masse atomique numéro mais avoir le même nombre atomique. (Grant & Hackh est Chemical Dictionary, 5ème e)
Techniques pour étiquetage une substance dotée d'une étable ou isotope radioactif. C'est pas utilisé pour des articles impliquant étiqueté substances sauf si les méthodes d'étiquetage sont substantively discutés. Traceurs pouvant être étiqueté inclure aux substances chimiques, cellules sanguines ou micro-organismes.
Stable atomes d'oxygène qui ont le même nombre atomique, mais comme l'élément "Oxygène diffèrent en poids atomique. O-17 et 18 sont stables isotopes d'oxygène.
Stable azote atomes qui ont le même numéro atomique comme l'élément d'azote, mais diffèrent à poids atomique. N-15 est un isotope stable d'azote.
Un gaz inodore et incolore qui ne peut être formé par le corps et est nécessaire pour la respiration cycle de plantes et animaux.
Un hydrocarboné utilisé comme un solvant industriel. Il a été utilisé comme une aerosal propellent comme réfrigérant, et comme anesthésiant local. (De Martindale, Pharmacopée supplémentaires, 31e Ed, p1403)
Les gaz enveloppe entourant une planète ou des corps de Random House. (Unabridged Dictionary, 2d éditeur)
Reste, d'impressions, ni trace d'animaux ou plantes des précédentes périodes géologiques qui ont été préservées dans la croûte terrestre.
Une masse de matière solide animés ou inanimés fragmentée, ou le gros fragment lui-même, qui vient de l'avoir affronté de roche et est porté par, suspendu dans bureau ou par air, eau, de la glace. Ça se réfère également à une masse qui accumulée par tout autre agent et naturel qui forme des couches en surface, comme sur le sable, gravier, de la boue, vase, remplis ou vite. (Dictionnaire de McGraw-Hill Terms scientifique et technique, 4e Ed, p1689)
Séparation de mélange en phases successives, chaque étape dispensant le mélange de proportion de l ’ une des substances, par exemple en différentiel solubilité en water-solvent mélangées. (Dictionnaire de McGraw-Hill Terms scientifique et technique, 4e éditeur)
Toxique, chlorée chaudes saturées incluent des hydrocarbures. Et l ’ analogue 1,1- 1,2-dichloro isomères. Ce dernier est considérablement plus toxique. Comme elle est douce, éthéré odeur et a été utilisé comme des traces du fumigène et intoxicant parmi renifleurs. Domestique ou industriel a de nombreux usages.
L'étude des premières formes de vie à travers fossiles.
Un genre de bactéries aérobies à Gram négatif, des bacilles, trouvé dans la terre contenant mouillé décompose la matière organique et dans l'eau. Cellules ont tendance à être pleomorphic si cultivé en médias contenant méthylcellulose ou coccoid si grandi en présence d'un dérivé alcool comme l'unique source de carbone. (De Bergey est manuel de déterminant la Bactériologie, 9ème éditeur)
Les cendres, poussière, le gaz, et de la lave volcanique libérée par les gaz sont volatiles importe composé principalement d'environ 90 % de la vapeur d'eau, et le dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, oxyde de carbone, hydrogène, carbone et azote. La cendre ou poussière est ejecta pyroclastique extrusive matériel et de la lave en fusion est composée principalement de silicate de McGraw-Hill. (Dictionnaire de termes scientifique et technique, 4e éditeur)
Une plante espèce du genre Pinus qui est l'objet d'étude génétique.
Le plus simple saturée hydrocarboné. C'est un incolore, gaz inflammables, légèrement soluble dans l'eau. C'est l'un des principaux électeurs de gaz naturel et se forme pendant la décomposition de matière organique. (Grant & Hackh est Chemical Dictionary, 5ème e)
Une famille de bactéries a trouvé dans la bouche et intestinales et respiratoires homme et d'autres étendues d'animal comme chez la femelle humaine ’ appareil uro-génital. Ses organismes sont également retrouvés dans le sol et sur de céréales, graines.
La synthèse des organismes de composés chimiques organiques, surtout des hydrates de carbone, de dioxyde de carbone à utiliser l'énergie obtenu de la lumière plutôt que de l'oxydation des composés chimiques. La photosynthèse comprend deux processus séparées : La lumière secondaires et les réactions sombre. Dans les plantes supérieures ; Green ALGAE ; et cyanobactéries ; Nadph et ATP formé par la lumière des réactions indésirables Ecarte les ténèbres qui entraînent la fixation de dioxyde de carbone. (D'Oxford et de biochimie Dictionnaire de biologie moléculaire, 2001)
Oxyde de carbone (CO). Un poison gaz incolore, inodore, insipide conjugue avec l'hémoglobine pour former carboxyhémoglobine, qui a pas d'oxygène capacité. Le résultat manque d'oxygène cause des maux de tête, étourdissements, une diminution du taux respiratoire et pouls, perte de connaissance, et la mort de Merck Index. (Éditeur) 11
Sels ou ions de la théorie de l'acide carbonique, contenant le radical de CO2 (3). Carbonates sont rapidement décomposé par aminés. Les carbonates de métaux alcalins sont hydrosoluble ; tous les autres sont insoluble. (De Grant & Hackh est Chemical Dictionary, 5ème e)
Étendu structures vasculaires, généralement vert, de plantes, de façon caractéristique, constituée d'une expansion bladelike attaché à une tige, et fonctionne comme le principal organe de la photosynthèse et hyperhidrose. (American Heritage Dictionary, 2d éditeur)
Le cycle par lequel l'élément le carbone est échangés entre matière organique et la terre est environnement physique.
Tubes de Nanometer-sized CARBON. Ces nanotubes sont utilisées comme structurelles et de haute résolution sondes pour imagerie chimique biomolécules avec force atomique de microscope.
Composés contenant inorganique carbone comme partie intégrante de la molécule mais ne sont pas dérivés des hydrocarbures.
Le 1 7 Alpha, provenant de isomère TESTOSTERONE delta5-steroid prégnénolone via le chemin, et via 5-androstene-3-beta, 17-alpha-diol. Epitestosterone agit comme un antiandrogen dans différents tissus cibles. Le ratio entre la testostérone / epitestosterone est utilisé pour surveiller les abus de drogue.
La perte de vapeurs d'eau par les plantes à l'atmosphère. Elle se produit principalement par les feuilles par pores (des stomates) dont la fonction principale est les échanges gazeux. L'eau est remplacé par une colonne d'eau se déplacer vers le haut de ses racines dans les vaisseaux xylème. (Concis Dictionary of Biology, 1990)
Une plante Genus de la famille ASTERACEAE utilisée pour tester des études de génétique moléculaire physiologie végétale et développement.
Une plante Genus de la famille RHAMNACEAE. Plusieurs espèces ont été reclassés au FRANGULA Genus. C'est souvent appelé Nerprun mais ne doit pas être confondu avec d'autres plantes appelé comme ça.
Un système fonctionnel qui inclut les organismes d 'une personne physique communauté unie avec leur environnement. (Dictionnaire de McGraw Hill, 4ème Terms scientifique et technique, éditeur)
Masse totale de tous les organismes de type et / ou dans une zone donnée. (De Concise Dictionary of Biology, 1990) Ça inclut les dons de produit massivement végétatif de chaque récolte.
La période de l'histoire avant 500 du fréquent ère.
Une plante Genus de la famille MYRTACEAE. Membres contiennent PHYTOHEMAGGLUTININS.
Un genre de bâtonnet, ovale, ou en haricot bactéries trouve dans le sol et d'eau fraîche. Prosthecae polaires sont présents en herbe et les cellules se reproduisent grâce au bout de la prosthecae, des cellules de ce genre sont aerobique et grandir mieux avec one-carbon composés. (De Bergey est manuel de déterminant la Bactériologie, 9ème éditeur)
Utilisation illégitime de substances pour l'effet désiré dans les sports compétitifs. Cela inclut les humains et animaux.
L'eau de salinated les océans et la mer qui fournit habitat pour organismes marins.
L ’ élimination du LES polluants ; PESTICIDES utilisant et autres organismes vivants, en général avec intervention de environnemental ou ingénieurs sanitaires.
Un élément dont le symbole N, numéro atomique 7, et poids atomique [14.00643 ; 14.00728]. Azote existe sous forme de gaz diatomiques et invente de 78 % de l'atmosphère terrestre par volume, c'est une électrice de protéines et d'acides nucléiques et retrouvée dans toute cellule vivante.
Une immense étendue du corps continue d'eau salée qui ensemble couvrir plus de 70 % de la surface terrestre. Océans pourrait être partiellement ou entièrement couvert par terre, et sont plus petits que les cinq océans (Atlantique, Pacifique, l'Indien, Arctique, et en Antarctique).
Un liquide limpide, inodore, insipide, essentiel pour la plupart des animaux et végétaux et est un excellent solvant pendant de nombreuses substances. La formule chimique est l'hydrogène Oxyde ferrique (H2O). (Dictionnaire de McGraw-Hill Terms scientifique et technique, 4e éditeur)
Atomes de zinc stable qui ont le même numéro atomique comme l'élément de zinc, mais diffèrent à poids atomique. Zn-66-68 et 70 isotopes stables zinc.
Une technique microanalytical combinant spectrométrie de masse et la chromatographie pour le déterminations qualitative et quantitative de mélanges.
Refermable ouvertures dans l'épiderme de plantes sur le dessous de feuilles. Ils acceptent l'échange de gaz entre les tissus internes de la plante et l'atmosphère extérieure.
Une enzyme avec une forte affinité pour le dioxyde de carbone. Il y a catalyse scellée de la formation de oxaloacetate phosphoenolpyruvate et du dioxyde de carbone. Cette fixation de dioxyde de carbone dans plusieurs des bactéries et des plantes est la première étape dans la biosynthèse de la glycémie. CE 4.1.1.31.
Le minéral, ou non solidifiées matière organique sur la surface de la terre qui sert de moyen naturel pour la croissance des plantes terrestres.
Les particules d'eau qui tombent du atmosphère.
Stable des atomes de soufre qui ont le même numéro atomique comme l'élément soufre, mais diffèrent à poids atomique. S-33, 34 et 36 sont stables soufre isotopes.
Le cesser de l'existence d'une espèce ou taxonomique groupes d'organismes.
Eau contenant non des quantités importantes de sels minéraux, comme l'eau de rivières et LAKES.
Un carboxy-lyase qui joue un rôle clé dans l'assimilation de carbone de photosynthèse CALVIN-BENSON par synchronise catalysant la formation de 3-phosphoglycerate de ribulose 1,5-biphosphate et CARBON de titane. Il peut également utiliser oxygène comme substrat pour catalyser la synthèse de 2-phosphoglycolate et 3-phosphoglycerate dans un processus dénommés photorespiration.
Toxique asphyxie due au déplacement de l'oxygène de oxyhemoglobin par monoxyde de carbone.
Detérium. Les isotopes d'hydrogène. Elle a un neutron et un proton dans le noyau.
Une famille de sébacé narrow-leaved herbe des ordre Cyperales, sous-classe Commelinidae, classe Liliopsida (monocotyledons). Graines (comestible grain) viennent de membres de cette famille. De la rhinite allergique, SEASONAL peut être induite par le pollen de beaucoup d'herbes.
La dimension de l'univers physique qui, à tel endroit, ordres la séquence des événements. (Dictionnaire de McGraw-Hill Terms scientifique et technique, 6e éditeur)
Woody, généralement grand, des plantes pérennes (angiospermes, Gymnospermes, et certains Pterophyta) ayant souvent un tronc principal et de nombreuses branches.
Stable atomes de fer qui ont le même numéro atomique comme l'élément de fer mais diffèrent à poids atomique. Fe-54, 57 et 58 isotopes stables de fer.
Ordre de mammifères qui est adapté pour vol. Il inclut des chauves-souris, des roussettes, et des chauve-soufruits vampires !
Manifestations de temps l'enchantait Dictionnaire de McGraw-Hill. (Terms scientifique et technique, 6e éditeur)
Dérivés d ’ acide acétique glacial. Cette rubrique inclut sont une large variété de formes, de sels, ester acide et amides qui contiennent les carboxymethane structure.
Multicellulaires, formes de vie de royaume Plantae eucaryotes (sensu lato), comprenant les VIRIDIPLANTAE ; RHODOPHYTA ; et GLAUCOPHYTA ; tous ayant acquis par les chloroplastes endosymbiosis de cyanobactéries. Ils sont principalement caractérisées par un mode de photosynthèse illimités de nutrition ; la croissance dans les régions localisée divisions cellulaires meristems), cellulose (dans les cellules fournissant rigidité ; l ’ absence d ’ organes de locomotion ; absence de système sensoriel et nerveux ; et une alternance des diploïdes en haploïdes générations.
Des sels inorganiques d'acide sulfurique.
La science a affaire à la terre, et sa vie, surtout la description de terre, mer et air et la distribution de la vie végétale et animale et humaine, y compris l'humanité industries with reference to the mutual relations de ces éléments. (Éditeur) 3D de Webster,
Strontium stable atomes qui ont le même numéro atomique comme l'élément strontium, mais différer le poids atomique. Sr-84, 86, 87 et 88 sont les strontium stable.
Un solvant pour huiles, Fats, vernis, caoutchouc, vernis et résines, et une matière première dans la fabrication de composés organiques. Empoisonnement par inhalation, ingestion ou absorption cutanée est possible et peut être fatale. (Merck Index, 11e éditeur)
Un des trois domaines de vie (et les autres étant Eukarya et Archaea), également appelé facteur D'unicellulaires Eubacteria. Ils sont généralement posséder micro-organismes présents dans la paroi des cellules rigide, multiplier par la division cellulaire, et présentent trois grandes formes : Ronde ou coccal, rodlike ou Bacillary, et - Torsadée ou spirochetal. Les bactéries peuvent être classés en fonction de leur réponse à oxygène : Aérobique, anaérobique, ou anaérobie Facultatively. À la mode par lesquels elles obtenir leur énergie : Chemotrophy (via réaction chimique) ou PHOTOTROPHY (via lumière réaction) ; pour chemotrophs par leur source d'énergie chimique : CHEMOLITHOTROPHY (de la matière minérale) ou chemoorganotrophy (de composés organiques), et par leur source pour CARBON ; azote ; etc. ; HETEROTROPHY (provenant de sources) organique ou AUTOTROPHY (de CARBON de titane). Ils peuvent aussi être classée par si oui ou non ils tachent (basée sur la structure de leur cellule murs) avec cristal VIOLET teinture : Gram ou les.
L'absence totale ou (librement), de gaz ou le manque d'oxygène dissous élémentaire à un endroit ou d'environnement. (De Singleton & Sainsbury, Dictionary of microbiologie et biologie moléculaire, 2d éditeur)
Aucun de plusieurs procédés, depuis le permanent ou naturel ou artificiel capturer ou le retrait et le stockage de dioxyde de carbone et autres formes de carbone, à travers biologique, chimique ou processus physiques, de telle sorte que ça l'empêche d'être libéré dans l'atmosphère.
Mode d 'évaluation transitent par un système par injection d'un élément connu de radionucléide dans le système et à suivre son au cours du temps à un moment précis dans le système de Dorland, 28. (Éditeur)
Un liquide incolore, inflammable, venimeux, CS2. Il est utilisé comme un dissolvant, et est le stimulant du matin et a anesthésiant local pharmacodynamiques mais ne soit pas utilisé comme tel. C'est hautement toxique avec prononcés CNS, hématologiques, et dermatologiques.
Divisions de l'année selon certains régulièrement des phénomènes climatiques habituellement récurrentes ou astronomique de McGraw-Hill. (Dictionnaire de termes scientifique et technique, 6e éditeur)
Cours normal à manger, boire adopté par une personne ou un animal.
Instable isotopes de carbone qui décroissance se désintègrerait radiations. C poids atomique atomes avec 10, 11 et 14-16 sont radioactifs isotopes de carbone.
Représentations théorique qui simulent le comportement ou de l ’ activité des processus biologiques ou des maladies. Pour les animaux vivants dans des modèles de maladie, la maladie des modèles, LES ESPÈCES est disponible. Modèle biologique l'usage d'équations, ordinateurs et autres équipements électroniques.
Une méthode analytique utilisés pour déterminer l'identité d'un composé chimique basé sur sa masse utilisant analyseurs de masse / spectromètres de masse.
Le processus de changement cumulée des générations durant lequel les organismes et physiologique morphologiques acquérir leurs caractéristiques distinctives.
Les relations de groupes d'organismes comme reflété par leur matériel génétique.
L'intoxication au tétrachlorure de carbone est une intoxication aiguë ou chronique résultant de l'exposition aux vapeurs ou à la peau du tétrachlorure de carbone, un solvant industriel et réfrigérant, caractérisée par des symptômes neurologiques tels que des maux de tête, des étourdissements, une faiblesse, une perte d'équilibre, une vision floue, une paralysie ascendante et potentialement mortelle, ainsi que des lésions hépatiques et rénales.
Les évolutions du taux de produit chimique ou systèmes physiques.
Méthodes d 'évaluation transitent par un système par injection d'un élément connu de l' indicateur, tels que un colorant, radionucléide, liquide ou frais, dans le système et à suivre son au cours du temps à un moment précis dans le système de Dorland, 28. (Éditeur)
Le premier élément dans le tableau périodique. C'est le symbole H, numéro atomique 1, et poids atomique [1.00784 ; 1.00811]. Il existe, dans des conditions normales, comme un incolore, inodore, insipide, gaz diatomiques. Ions d'hydrogène sont les protons et à part le commun isotope H1, hydrogène existe comme l'isotope stable deutérium et tritium instable, isotope radioactif.
Une mesure du total des émissions de gaz produit par un individu, organisation, événement ou produit. Il se mesure en unités de équivalent kg de dioxyde de CARBON générées dans un délais.
Une réaction chimique dans lequel une électron est transféré d'une molécule à l'autre. La molécule est le electron-donating réduisant agent ou electron-accepting reductant ; la molécule est l'agent oxydant ou oxydant. La réduction et le fonctionnement des agents oxydant reductant-oxidant conjugué paires ou redox paires (Lehninger, Principes de biochimie, 1982, p471).
Stable mercure atomes qui ont le même numéro atomique comme l'élément de mercure, mais diffèrent à poids atomique. Hg-196, 198-201 et 204 sont stables mercure isotopes.
Le composé d'hydrogène isotopique de Destruction 2 (deutérium) avec l'oxygène. (De Grant & Hackh est Chemical Dictionary, 5ème éditeur) Il est utilisé pour étudier les mécanismes et les taux de produit chimique ou réactions nucléaires, ainsi que des processus biologiques.
Création et le développement des organismes dans les systèmes solaires, inclut étude tôt géologie planétaire.
La normalité de la solution par rapport à l'eau ; les ions H +. C'est lié à acidité mesures dans la plupart des cas par pH = log [1 / 1 / 2 (H +)], où (H +) est la concentration d'ions d'hydrogène équivalents en gramme par litre de solution. (Dictionnaire de McGraw-Hill Terms scientifique et technique, 6e éditeur)
Un élément dont symbole O, numéro atomique 8 et poids atomique [15.99903 ; 15.99977]. C'est l'élément le plus abondant sur Terre et essentiel pour la respiration.
Isotopes cette exposition radioactivité et subir la désintégration radioactive. (De Grant & Hackh est Chemical Dictionary, 5ème e & McGraw-Hill Dictionary of Terms scientifique et technique, 4e éditeur)
Les objets se déplaçant de solides dans l'espace interplanétaire dépassent d'un astéroïde ou d'une planète, mais plus grande qu'une molécule. Les météorites sont une météorite tombée à une surface planétaire de McGraw-Hill Dictionary of Terms scientifique et technique, 4e éditeur)
Spectroscopiques mode de mesurer le moment magnétique n 'entre particules élémentaires tels que les noyaux atomiques, protons et électrons. C'est employée dans les applications comme NMR Tomography (MAGNETIC RESONANCE IMAGING).
La principale source d'énergie pour les organismes vivants. C'est arrivé naturellement et est excrétée dans les fruits et d'autres parties de plantes dans son état libre. Il est utilisé en thérapeutique dans le fluide et nutriment remplaçant.
La matière inanimée de la Terre, les structures et propriétés de cette affaire, et les processus qui l'affecter.
Une sombre poudreuse dépôt de carburant, traces de résidus CARBON amorphes et des HYDROCARBONS, qui s'accumule dans les cheminées, pots d'échappement et d ’ autres surfaces exposées à fumer, c'est le produit de combustion de carburants bio riches en carbone incomplète sans oxygène conditions. On les appelle parfois lampblack ou noir de charbon et est utilisé en encre, de pneus, et à préparer des nanotubes CARBON.
La carboxyhémoglobine est une forme de hémoglobine dans les globules rouges qui a lié du monoxyde de carbone au lieu de l'oxygène, ce qui réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les tissus corporels.
La facilitation d'une réaction chimique par le matér (catalyseur) qui n'est pas consumé par la réaction.
Techniques chromatographiques dans lequel le mobile phase est un liquide.

Les isotopes du carbone sont des variantes d'atomes de carbone qui ont le même nombre de protons dans leur noyau (ce qui les rend chimiquement identiques), mais un nombre différent de neutrons. Par conséquent, ils diffèrent par leur masse atomique.

Le carbone possède deux isotopes stables importants :

1. Carbone-12 (C-12): Il s'agit de l'isotope le plus courant et le plus stable du carbone, qui contient six protons et six neutrons dans son noyau. Sa masse atomique est d'environ 12,00 u (unités de masse atomique).

2. Carbone-13 (C-13): Il s'agit d'un isotope moins courant du carbone, qui contient six protons et sept neutrons dans son noyau. Sa masse atomique est d'environ 13,00 u.

Le carbone possède également un isotope radioactif, le carbone-14 (C-14), qui est utilisé dans la datation au radiocarbone des matériaux organiques anciens. Le C-14 contient six protons et huit neutrons dans son noyau, ce qui lui donne une masse atomique d'environ 14,00 u. Il se désintègre par émission d'une particule bêta en azote-14 avec une demi-vie de 5730 ans.

Les isotopes du carbone sont importants dans divers domaines, tels que la recherche environnementale, la médecine nucléaire et la datation radiocarbone.

Le carbone est un élément chimique non métallique qui se trouve naturellement dans la terre, l'air, l'eau et les déchets vivants. Il a le symbole chimique "C" et le numéro atomique 6. Le carbone est l'élément de base de tous les composés organiques et peut exister sous diverses formes allotropiques, telles que le graphite, le diamant et le fullerène.

Dans le corps humain, le carbone est un élément essentiel qui fait partie des molécules organiques importantes, telles que les glucides, les lipides, les protéines et l'acide nucléique. Il est également présent dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone (CO2), qui est un produit de déchet du métabolisme énergétique et joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre acido-basique de l'organisme.

Les désordres liés au carbone peuvent inclure des troubles métaboliques, tels que l'acidose et l'alcalose, qui sont causées par des perturbations dans le métabolisme du carbone et des composés organiques associés. Les intoxications au monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore, inodore et toxique, peuvent également survenir en cas d'exposition à des niveaux élevés de ce gaz, qui se forme lorsque les combustibles fossiles sont brûlés incomplètement.

En termes de physique nucléaire, les isotopes sont des variantes d'un élément chimique qui possèdent le même nombre de protons dans leur noyau atomique (ce qui définit leur identité chimique en tant qu'élément), mais diffèrent par le nombre de neutrons. Cette différence au niveau du nombre de neutrons entraîne des variations dans les propriétés physiques et nucléaires des isotopes, tels que la masse atomique et la stabilité (durée de vie). Certains isotopes sont stables, tandis que d'autres sont radioactifs et se désintègrent spontanément en émettant des particules subatomiques et de l'énergie, ce qui peut être utilisé dans le domaine médical pour le diagnostic et le traitement de diverses affections.

Le marquage isotopique est une technique utilisée en médecine et en biologie pour étudier le métabolisme, la distribution, et l'élimination de certaines molécules dans un organisme. Cette méthode consiste à introduire dans l'organisme ou dans une molécule d'intérêt, un isotope stable ou radioactif, qui peut être détecté et quantifié par des méthodes spécifiques telles que la spectrométrie de masse ou la gamma-caméra.

L'isotope utilisé aura généralement les mêmes propriétés chimiques que l'élément naturel, mais différera par son poids atomique en raison du nombre différent de neutrons dans le noyau. Cela permettra de distinguer la molécule marquée de sa forme non marquée et d'observer son comportement au sein de l'organisme.

Le marquage isotopique est particulièrement utile en recherche médicale pour comprendre les mécanismes d'action des médicaments, étudier la cinétique des réactions biochimiques, diagnostiquer et suivre l'évolution de certaines maladies, telles que le cancer, ou encore évaluer la fonction rénale ou hépatique.

Les isotopes de l'oxygène sont des variantes de l'élément oxygène qui ont le même nombre d'protons (8 protons dans le noyau atomique), mais un nombre différent de neutrons. Cela signifie qu'ils ont toutes les mêmes propriétés chimiques, car ces propriétés sont déterminées par le nombre et l'arrangement des électrons autour du noyau, qui est lui-même déterminé par le nombre de protons dans le noyau.

Les isotopes les plus courants de l'oxygène sont O-16 (qui contient 8 protons et 8 neutrons), O-17 (qui contient 8 protons et 9 neutrons) et O-18 (qui contient 8 protons et 10 neutrons).

Dans le domaine médical, les isotopes de l'oxygène sont utilisés dans des applications telles que l'imagerie médicale et la thérapie. Par exemple, l'isotope O-15 est utilisé dans la tomographie par émission de positrons (TEP) pour produire des images détaillées du métabolisme et de la circulation sanguine dans le corps. De même, l'isotope O-18 est utilisé dans la spectroscopie par résonance magnétique (IRM) pour étudier les processus biochimiques dans le cerveau.

En thérapie, des isotopes radioactifs de l'oxygène tels que O-15 et O-18 peuvent être utilisés pour traiter certains types de cancer en délivrant une dose localisée de radiation aux cellules cancéreuses.

Les isotopes de l'azote se réfèrent à différentes variantes du même élément, azote (N), qui ont le même nombre de protons dans leur noyau atomique (7 protons spécifiquement, ce qui définit l'élément comme étant de l'azote), mais diffèrent dans le nombre de neutrons.

Il existe deux isotopes stables de l'azote :

1. Azote-14 (N-14) : Il s'agit de l'isotope le plus courant, qui compte 7 protons et 7 neutrons dans son noyau atomique. Cet isotope représente environ 99,63% de tout l'azote présent dans la nature.

2. Azote-15 (N-15) : Il s'agit d'un isotope moins courant qui compte 7 protons et 8 neutrons dans son noyau atomique. Cet isotope représente environ 0,37% de tout l'azote présent dans la nature.

Il existe également des isotopes instables ou radioactifs de l'azote, tels que N-12, N-13, N-16, N-17, N-18, N-19, N-20, N-21, N-22 et N-23. Ces isotopes se désintègrent spontanément en d'autres éléments et émettent des particules alpha, bêta ou gamma dans le processus.

Les isotopes de l'azote sont utilisés dans divers domaines, tels que la recherche médicale, la datation au carbone (utilisant N-14 et N-15), les études environnementales et la médecine nucléaire.

Le dioxyde de carbone, également connu sous le nom de CO2, est un gaz inorganique composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Il est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre à des concentrations d'environ 0,04% en volume.

Dans le contexte médical, le dioxyde de carbone est peut-être mieux connu pour son rôle dans la respiration cellulaire et le transport des gaz dans le sang. Les poumons expirent normalement environ 5 à 6% de CO2 lors de la respiration, ce qui reflète l'importance du métabolisme cellulaire dans la production de ce gaz.

Dans le sang, le dioxyde de carbone se lie à l'hémoglobine dans les globules rouges et est transporté vers les poumons où il est expiré. Une partie du CO2 est également transportée sous forme de bicarbonate dans le plasma sanguin.

Des niveaux anormalement élevés de dioxyde de carbone dans le sang peuvent entraîner une acidose respiratoire, qui peut être causée par une maladie pulmonaire obstructive ou restrictive, une insuffisance respiratoire ou une intoxication au monoxyde de carbone. Des niveaux anormalement bas de CO2 peuvent entraîner une alcalose respiratoire, qui peut être causée par une hyperventilation excessive.

En bref, le dioxyde de carbone est un gaz important dans la physiologie humaine normale et anormale, jouant un rôle crucial dans la régulation du pH sanguin et du transport des gaz.

Le chlorométhane est un composé chimique organique volatil qui contient du carbone, de l'hydrogène et du chlore. Sa formule moléculaire est CH3Cl. Il est également connu sous le nom de méthylchlorure.

Le chlorométhane est un gaz incolore à température ambiante qui peut être liquéfié sous pression. Il a une odeur douce et caractéristique, similaire à celle du dichlorométhane (un solvant communément utilisé dans l'industrie).

Dans le domaine médical, le chlorométhane peut être utilisé comme anesthésique général dans certains pays, bien que son utilisation soit limitée en raison de sa toxicité. Il peut provoquer des effets néfastes sur le système nerveux central, le cœur et les poumons à fortes concentrations ou avec une exposition prolongée.

En outre, le chlorométhane est considéré comme un gaz à effet de serre et contribue au réchauffement climatique lorsqu'il est libéré dans l'atmosphère. Il peut également être nocif pour la couche d'ozone en raison de sa capacité à décomposer les molécules d'ozone dans la stratosphère.

Je suis désolé, mais le terme "atmosphère" ne fait pas partie des définitions médicales standard. Le terme atmosphère est plutôt utilisé dans les domaines de la physique et de la météorologie pour décrire l'enveloppe gazeuse qui entoure un corps céleste, comme notre planète Terre. Sur Terre, l'atmosphère se compose principalement d'azote (78%) et d'oxygène (21%), avec des traces d'autres gaz tels que l'argon, le dioxyde de carbone et d'autres gaz rares.

Cependant, dans certains contextes médicaux, vous pourriez entendre parler de "pression atmosphérique", qui est la force exercée par les molécules gazeuses de l'atmosphère sur une surface donnée. La pression atmosphérique est importante en médecine car elle peut affecter la fonction pulmonaire et cardiovasculaire, ainsi que la douleur et d'autres symptômes chez certaines personnes. Par exemple, les changements de pression atmosphérique peuvent déclencher des migraines ou aggraver l'essoufflement chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques.

Dans le contexte de l'anatomie comparée et de la paléontologie, un fossile est généralement défini comme les restes préservés ou les traces d'organismes vivants anciens. Ces restes peuvent inclure des os, des dents, des coquilles, des empreintes ou des moulages de parties du corps d'un organisme qui a vécu il y a longtemps. Les fossiles sont inestimables pour les scientifiques car ils fournissent des preuves physiques sur l'évolution et l'histoire de la vie sur Terre.

Il convient de noter que, dans un contexte médical plus large, le terme "fossile" peut également faire référence à des structures anatomiques anciennes ou atrophiées qui sont encore présentes mais n'ont plus de fonction évidente dans l'anatomie actuelle d'un organisme. Par exemple, les muscles vestigiaux comme le muscle pyramidal de l'oreille moyenne chez l'être humain sont souvent appelés "fossiles humains".

Je suis désolé, mais la requête "Sédiment Géologique" que vous avez demandée ne correspond pas à une définition médicale. Le terme "sédiment géologique" est relatif à la géologie et aux sciences de la Terre, et non pas au domaine médical.

Un sédiment géologique fait référence à un matériau solide qui se dépose ou s'accumule sur le fond d'une masse d'eau ou d'un autre environnement géologique, comme une roche en cours de formation. Les sédiments géologiques peuvent être composés de particules minérales et/ou organiques, telles que du sable, de l'argile, des coquilles ou des fragments de roches, qui sont transportées et déposées par les processus naturels tels que l'érosion, le vent, l'eau ou la glace.

Les sédiments géologiques peuvent fournir des informations importantes sur l'histoire de notre planète, y compris les changements climatiques passés, les événements géologiques et les processus environnementaux.

Le fractionnement chimique est un terme utilisé dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie pour décrire le processus de séparation et d'isolation des composants individuels ou des fractions d'un mélange complexe de substances chimiques. Ce processus est souvent utilisé dans la production et la purification de médicaments, ainsi que dans l'analyse de divers types d'échantillons biologiques tels que le sang, l'urine ou les tissus.

Le fractionnement chimique implique généralement plusieurs étapes, y compris l'extraction, la précipitation, la distillation et la chromatographie, qui sont utilisées pour séparer les composants du mélange en fonction de leurs propriétés physiques et chimiques telles que la solubilité, la charge électrique, la taille et la forme.

Dans le contexte médical, le fractionnement chimique est souvent utilisé pour isoler des protéines spécifiques ou des peptides à partir de sources biologiques, telles que les venins de serpent ou les extraits de plantes, qui peuvent être utilisés comme médicaments ou en tant qu'outils de recherche. Ce processus permet aux chercheurs et aux cliniciens d'étudier les propriétés biochimiques et pharmacologiques des composants individuels du mélange, ce qui peut conduire à une meilleure compréhension de leur mode d'action et de leur potentiel thérapeutique.

Il est important de noter que le fractionnement chimique doit être effectué dans des conditions contrôlées et avec une grande précision, car même de petites variations dans les procédures peuvent entraîner des différences significatives dans la composition et la pureté des fractions obtenues. Par conséquent, cette technique nécessite une expertise spécialisée et des équipements sophistiqués pour être menée à bien.

La paléontologie est une science interdisciplinaire qui utilise des méthodes des domaines de la biologie, de la géologie et de l'anthropologie pour étudier la vie préhistorique sur Terre à travers l'examen direct des fossiles et des traces fossilisées des organismes vivants. Elle vise à décrire et à classer les espèces disparues, à reconstituer leur évolution et leur mode de vie, ainsi qu'à comprendre les environnements géologiques et les conditions climatiques qui ont prévalu lors de leur apparition et de leur extinction.

La paléontologie se compose de plusieurs sous-disciplines, notamment la paléobotanique (étude des plantes fossiles), la paléozoologie (étude des animaux fossiles) et la micropaléontologie (étude des microfossiles). Les découvertes en paléontologie ont contribué de manière significative à notre compréhension de l'histoire évolutive de la vie sur Terre, ainsi qu'à notre connaissance des mécanismes fondamentaux de l'évolution et de l'écologie.

Je suis désolé, mais le terme "Xanthobacter" ne correspond pas à une définition médicale spécifique. Il s'agit plutôt d'un genre de bactéries qui se trouvent dans l'environnement et qui sont capables de dégrader divers composés organiques. Elles peuvent être étudiées dans le contexte de la biologie, de la biochimie ou de l'écologie, mais elles ne sont pas directement liées à la médecine humaine.

Je suis désolé, mais il semble y avoir une certaine confusion dans votre demande. Les éruptions volcaniques ne sont pas un terme médical. Elles relèvent plutôt de la géologie et des sciences de la Terre. Une éruption volcanique est un phénomène naturel qui se produit lorsque le magma, le gaz et les cendres volcaniques sont expulsés de manière explosive ou effusive à partir d'un volcan. Cela peut entraîner des changements environnementaux et climatiques importants, ainsi que des risques pour la santé humaine en raison de l'exposition aux gaz volcaniques nocifs, aux cendres et aux retombées pyroclastiques.

Je suis désolé, mais "Pinus Taeda" ne correspond pas à une définition médicale. "Pinus Taeda", également connu sous le nom de Pin blanc d'Amérique, est en fait une espèce de pin originaire du sud-est des États-Unis et de l'est du Mexique. Il s'agit d'un arbre à feuilles persistantes qui peut atteindre une hauteur de 30 à 40 mètres. Ses aiguilles sont souvent utilisées dans les arrangements floraux et ses graines, appelées pine nuts, sont comestibles.

Le méthane est un gaz inorganique présent dans l'atmosphère terrestre, mais il est également produit dans le corps humain au cours du processus de digestion. Dans un contexte médical, le méthane est considéré comme l'un des gaz entériques produits pendant la fermentation bactérienne dans le tube digestif.

Lorsque certaines bactéries présentes dans le côlon décomposent les aliments non digérés, en particulier les glucides complexes et les sucres simples, elles libèrent plusieurs gaz en tant que sous-produits, dont le méthane. La production de méthane dans l'intestin peut entraîner une distension abdominale, des ballonnements, des flatulences et des douleurs abdominales.

Un taux élevé de méthane dans l'haleine peut être un indicateur de troubles gastro-intestinaux sous-jacents, tels que le syndrome du côlon irritable (SII) ou une malabsorption des glucides. Dans ces cas, la mesure de la concentration de méthane dans l'haleine peut être utilisée comme outil diagnostique pour évaluer et surveiller ces affections.

Il est important de noter que le méthane est également un gaz à effet de serre contribuant au changement climatique, ce qui rend sa production et son émission dans l'environnement un sujet d'intérêt pour la santé publique et environnementale.

Peptococcaceae est une famille de bactéries Gram-positives, anaérobies strictes et non sporulantes. Ces bactéries sont généralement arrondies ou ovoïdes en forme et se regroupent souvent en paires ou en petits groupes. Elles sont non mobiles et ne forment pas de catalase ni d'oxydase.

Les Peptococcaceae sont souvent trouvées dans les muqueuses humaines, telles que la bouche, le tractus gastro-intestinal et génito-urinaire. Certaines espèces peuvent être impliquées dans des infections opportunistes, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Il convient de noter que cette définition peut varier légèrement en fonction de la source et des classifications taxonomiques qui évoluent avec les avancées scientifiques.

La photosynthèse est un processus biologique que les plantes, les algues et certaines bactéries utilisent pour convertir l'énergie lumineuse du soleil en énergie chimique. Ce procédé permet aux végétaux de produire leur propre nourriture à partir de l'eau absorbée par leurs racines, du dioxyde de carbone capturé dans l'atmosphère et des nutriments puisés dans le sol.

Au cours de la photosynthèse, ces organismes autotrophes capturent les photons (particules de lumière) grâce à des structures appelées chloroplastes contenant des pigments comme la chlorophylle. Cette énergie lumineuse est alors utilisée pour convertir l'eau (H2O) en oxygène (O2), qui est libéré dans l'atmosphère, et en composés organiques réduits tels que le glucose (C6H12O6). Le glucose sert de source d'énergie et de carbone pour la croissance et le développement des plantes.

On peut résumer la réaction globale de la photosynthèse de la manière suivante :

6 CO2 + 6 H2O + lumière → C6H12O6 + 6 O2

Ce processus joue un rôle crucial dans l'équilibre du dioxyde de carbone et de l'oxygène dans notre atmosphère, contribuant ainsi à la régulation du climat terrestre. De plus, il permet également aux humains et aux animaux de disposer d'une source d'oxygène indispensable à leur survie.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore, incolore et toxique. Il est produit par la combustion incomplète des combustibles fossiles tels que le charbon, le bois, l'essence ou le gaz naturel. Dans un contexte médical, une intoxication au monoxyde de carbone est une urgence qui peut être mortelle. Elle se produit lorsque quelqu'un respire ce gaz dans un espace clos. L'intoxication au CO empêche l'hémoglobine du sang de transporter l'oxygène vers les organes et les tissus du corps, ce qui peut entraîner des symptômes allant de maux de tête, nausées et vertiges à des complications graves, voire fatales, telles que des lésions cérébrales ou un arrêt cardiaque.

Les carbonates sont une classe de composés chimiques qui contiennent le groupe fonctionnel carbonyl (CO3). Dans un contexte médical et biologique, les carbonates les plus pertinents sont souvent des sels inorganiques de l'acide carbonique (H2CO3), qui est une molécule faiblement acide dans l'eau.

Les sels de carbonate peuvent être trouvés dans de nombreux minéraux et roches, ainsi que dans certains aliments et suppléments. Les exemples courants de sels de carbonate comprennent le carbonate de calcium (CaCO3), qui est un composant majeur du calcaire et des coquilles d'œufs, et le bicarbonate de sodium (NaHCO3), qui est souvent utilisé comme agent levant dans la cuisson et comme médicament pour traiter l'acidose.

Dans le corps humain, les carbonates jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre acido-basique. Le bicarbonate de sodium, en particulier, est souvent utilisé comme tampon pour aider à réguler le pH sanguin et d'autres fluides corporels. Les carbonates peuvent également être trouvés dans certaines eaux minérales et sont parfois utilisés dans les traitements de l'eau pour adoucir l'eau dure en précipitant les ions calcium et magnésium sous forme de carbonate insoluble.

Cependant, il est important de noter que des niveaux élevés de sels de carbonate peuvent être problématiques dans certaines conditions médicales. Par exemple, une hypercalcémie (niveaux élevés de calcium dans le sang) peut survenir en raison d'une accumulation excessive de carbonate de calcium dans le corps.

Dans un contexte médical, les termes "feuilles de plante" peuvent se référer aux feuilles qui sont des parties d'une plante utilisées à des fins thérapeutiques ou médicinales. Les feuilles de certaines plantes contiennent des composés bioactifs qui peuvent avoir des propriétés curatives, préventives ou thérapeutiques.

Les feuilles de plantes peuvent être utilisées sous diverses formes, telles que fraîches, séchées, broyées, infusées ou extraites, pour préparer une variété de remèdes traditionnels, tisanes, teintures, onguents, pommades et suppléments à base de plantes.

Cependant, il est important de noter que l'utilisation de feuilles de plante à des fins médicales doit être fondée sur des preuves scientifiques et faire l'objet d'une prescription ou d'un conseil médical approprié. Les feuilles de certaines plantes peuvent également contenir des composés toxiques ou présenter des risques d'interactions médicamenteuses, ce qui peut entraîner des effets indésirables graves. Par conséquent, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser des feuilles de plante à des fins thérapeutiques.

Le cycle du carbone, également connu sous le nom de carbonate-silicate cycle, est un processus biogéochimique qui décrit le mouvement du carbone dans l'atmosphère, la biosphère, la géosphère et l'hydrosphère. Le carbone est un élément essentiel pour la vie sur Terre, présent dans de nombreuses molécules organiques importantes telles que les glucides, les lipides, les protéines et l'acide désoxyribonucléique (ADN).

Le cycle du carbone implique plusieurs processus, notamment la photosynthèse, la respiration, la décomposition, l'érosion, la sédimentation et la subduction. Durant la photosynthèse, les plantes absorbent le dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère et l'utilisent avec l'eau et l'énergie solaire pour produire des glucides et libérer de l'oxygène. Ce processus permet de stocker le carbone dans les plantes et le sol.

La respiration et la décomposition libèrent ensuite le carbone stocké dans l'atmosphère sous forme de CO2. Les êtres vivants, y compris les humains, respirent l'oxygène et relâchent du CO2 comme déchet. La décomposition des matières organiques décompose également ces molécules en libérant du CO2.

Les processus géologiques tels que l'érosion, la sédimentation et la subduction jouent également un rôle important dans le cycle du carbone. L'érosion érode les roches contenant des carbonates et libère du carbone dans l'eau, qui peut ensuite être utilisé par les organismes marins pour construire leurs coquilles et squelettes en calcaire. Lorsque ces organismes meurent, ils sédimentent au fond de l'océan et forment des dépôts de calcaire.

Finalement, la tectonique des plaques peut faire remonter ces dépôts à la surface, où ils peuvent être exposés à l'air et subir une réaction chimique qui libère du CO2 dans l'atmosphère. Ce processus peut prendre des millions d'années, mais il contribue toujours au cycle global du carbone.

Les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles et la déforestation ont considérablement perturbé le cycle naturel du carbone en libérant une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. Cela a entraîné une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement climatique et aux changements environnementaux mondiaux.

Les nanotubes de carbone sont une forme de nanomatériau en graphite qui se présentent sous la forme de tubes creux, généralement fermés à une ou aux deux extrémités. Ils ont un diamètre nanométrique et peuvent être jusqu'à plusieurs millimètres de long. Il existe deux types de nanotubes de carbone : les nanotubes de carbone à simple paroi (SWNT) et les nanotubes de carbone à multi-parois (MWNT). Les nanotubes de carbone présentent des propriétés uniques, telles qu'une grande résistance mécanique, une conductivité électrique et thermique élevée, et une capacité de charge élevée. En raison de ces propriétés, les nanotubes de carbone ont suscité un intérêt considérable pour diverses applications potentielles en médecine, notamment dans le domaine des dispositifs médicaux, des thérapies et des diagnostics.

Cependant, il convient de noter que les nanotubes de carbone peuvent également présenter des risques potentiels pour la santé humaine, tels que l'inflammation pulmonaire et la toxicité cellulaire, qui doivent être soigneusement étudiés avant leur utilisation dans des applications médicales.

Les composés inorganiques du carbone sont des substances chimiques qui contiennent du carbone (C) combiné avec un ou plusieurs éléments autres que l'hydrogène. Contrairement aux composés organiques, qui sont généralement constitués de chaînes d'atomes de carbone et d'hydrogène avec éventuellement d'autres atomes comme l'oxygène, l'azote ou le soufre, les composés inorganiques du carbone ne contiennent pas de chaînes d'hydrocarbures.

Les composés inorganiques du carbone peuvent inclure des oxydes de carbone (comme le monoxyde de carbone, CO, et le dioxyde de carbone, CO2), les cyanures (CN-), les carbonyles, les carbonates (CO3 2-), les bicarbonates (HCO3-), les cyanates (OCN-), les thiocyanates (SCN-), les carbides (comme le siliciure de calcium, CaSi2), et d'autres sels inorganiques du carbone.

Ces composés ont des applications variées dans l'industrie, la médecine, l'agriculture et d'autres domaines. Par exemple, les carbonates sont utilisés dans la fabrication du verre, du ciment et de la céramique, tandis que le monoxyde de carbone est utilisé comme réducteur industriel. Dans le domaine médical, certains composés inorganiques du carbone peuvent être utilisés comme anesthésiques ou agents thérapeutiques, bien que d'autres, tels que les cyanures, soient extrêmement toxiques et doivent être manipulés avec une grande prudence.

L'épitestostérone est un stéroïde naturellement présent dans le corps humain, qui est structurellement similaire à la testostérone. Il s'agit d'un sous-produit du métabolisme des androgènes et est produit principalement par les glandes surrénales.

L'épitestostérone est un stéroïde inactif, ce qui signifie qu'il ne possède pas de propriétés androgènes ou anabolisantes comme la testostérone. Cependant, il joue un rôle important dans le métabolisme des stéroïdes et est souvent utilisé comme marqueur pour détecter l'utilisation dopante de testostérone exogène dans les sports.

En effet, le rapport entre la concentration sanguine de testostérone et d'épitestostérone est généralement constant chez un individu donné, variant légèrement en fonction de facteurs tels que l'âge, le sexe et les variations hormonales normales. Lorsqu'un athlète utilise de la testostérone exogène pour améliorer ses performances, le taux de testostérone dans son corps augmente, mais le taux d'épitestostérone reste le même, ce qui entraîne un déséquilibre du rapport T/E et peut indiquer une utilisation dopante.

Il est important de noter que des facteurs autres que l'utilisation dopante peuvent également affecter le rapport T/E, tels que des maladies chroniques ou aiguës, des médicaments et des variations individuelles normales. Par conséquent, toute interprétation des résultats doit être effectuée par un professionnel de la santé qualifié dans le contexte d'une évaluation complète de l'athlète.

Je suis désolé, mais il n'y a pas de terme médical connu sous le nom de "transpiration plante". La transpiration est un processus physiologique qui se produit dans les humains et d'autres animaux, où l'on observe la libération d'eau par les pores de la peau, généralement en réponse à la chaleur ou à l'exercice. Les plantes ont également des structures similaires aux stomates qui leur permettent d'effectuer un processus appelé transpiration, qui est le dégazage de vapeur d'eau dans l'atmosphère par les feuilles des plantes. Cependant, ce n'est pas la même chose que la transpiration humaine et ne relève pas du domaine médical.

Je suis désolé, mais "Flaveria" ne semble pas être un terme reconnu dans le domaine médical ou de la santé. Il s'agit plutôt d'un genre de plantes appartenant à la famille des Asteraceae. Si vous cherchiez une plante spécifique ou un composé chimique, je serais heureux de vous fournir plus d'informations si vous pouvez me donner plus de détails.

Je suis désolé, "Rhamnus" est en fait un genre botanique et non un terme médical. Il s'agit d'un genre d'arbustes ou d'arbres à feuilles persistantes ou caduques de la famille des Rhamnaceae. Certaines espèces de Rhamnus ont des usages médicinaux, mais "Rhamnus" lui-même n'est pas une définition médicale.

Je suis désolé, mais "écosystème" ne fait pas référence à un terme spécifique dans le domaine médical. Le terme "écosystème" est plutôt utilisé en écologie et en biologie pour décrire les relations complexes entre les organismes vivants et leur environnement physique. Il s'agit d'un système dynamique composé d'une communauté d'organismes vivants interdépendants et de l'environnement non vivant qui les entoure, y compris l'air, l'eau, le sol, la lumière du soleil et les nutriments.

Si vous cherchez des informations sur un terme médical ou de santé spécifique, n'hésitez pas à me poser une question à ce sujet.

En terme médical, la biomasse fait référence à la masse totale des organismes vivants dans un écosystème donné. Cela inclut toutes les plantes, animaux, champignons et micro-organismes qui existent dans cet environnement.

Cependant, le terme "biomasse" est également utilisé en médecine pour décrire la quantité de matière organique dans un tissu ou un organe spécifique, comme par exemple la biomasse bactérienne dans l'intestin.

En outre, il peut aussi être utilisé pour décrire les combustibles renouvelables dérivés de la matière organique végétale et animale, qui peuvent être utilisés comme source d'énergie pour la production de chaleur, d'électricité ou de carburant.

Dans tous ces cas, le terme "biomasse" se réfère à la matière organique qui peut être décomposée et recyclée par les systèmes naturels pour produire de l'énergie et soutenir la vie.

Je suis désolé, "Histoire Ancienne" ne semble pas être un terme médical. Le terme "Anamnèse" est cependant largement utilisé dans le domaine médical et fait référence à l'histoire entière de la santé d'un patient, y compris les antécédents médicaux, les allergies, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux et familiaux. L'anamnèse est une partie cruciale de l'examen physique et permet au médecin de poser un diagnostic précis et de planifier un traitement approprié.

'Myrtus' est un genre botanique qui comprend quelques espèces de petits arbres ou arbustes persistants, appartenant à la famille des Myrtaceae. L'espèce la plus courante et la plus connue est Myrtus communis, également appelée myrte commune ou myrte européen.

Dans un contexte médical ou pharmacologique, les feuilles et les baies de Myrtus communis sont parfois utilisées pour leurs propriétés médicinales. Les feuilles peuvent être utilisées en infusion ou décoction pour préparer des tisanes auxquelles on prête diverses vertus, comme des effets antiseptiques, anti-inflammatoires, astringents et stomachiques. Toutefois, il convient de noter que l'efficacité et la sécurité de ces utilisations dépendent de la qualité et de la pureté du produit, ainsi que des dosages employés. Il est donc important de consulter un professionnel de santé avant d'entreprendre une telle automédication.

Je suis désolé, mais il semble y avoir une confusion dans votre demande. « Hyphomicrobium » est en fait le nom d'un genre de bactéries, plutôt qu'une condition ou un terme médical. Ces bactéries sont souvent trouvées dans l'environnement, notamment dans les sols et les eaux usées. Elles sont capables de réaliser la nitrification, c'est-à-dire la conversion de l'ammoniac en nitrites, un processus important dans le cycle de l'azote.

Le dopage sportif est l'utilisation de substances interdites ou de méthodes interdites pour améliorer les performances physiques dans le sport. Ces substances et méthodes peuvent inclure des stéroïdes anabolisants, des hormones de croissance, des diurétiques, des stimulants, des manipulations sanguines, etc. L'objectif est généralement d'augmenter la masse musculaire, l'endurance, la force, l'oxygénation ou de masquer la présence de substances interdites dans le corps. Le dopage sportif est considéré comme une violation des règles éthiques et morales du sport et peut entraîner des sanctions sévères, y compris des disqualifications et des interdictions de participer à des compétitions.

Je suis désolé, mais il n'y a pas de définition médicale pour "Eau Mer". Il se peut que vous vouliez dire "Eau de mer" qui fait référence à l'eau salée qui couvre la majorité de la surface de la Terre et qui est présente dans les mers et les océans. L'eau de mer a une concentration typique de sel d'environ 3,5%, mais cela peut varier en fonction de la localisation et des conditions environnementales. Il n'y a pas de relation directe entre l'eau de mer et la médecine, sauf dans certains contextes thérapeutiques tels que la thalassothérapie, qui utilise les propriétés de l'eau de mer et du climat marin pour des traitements de détente et de soins de santé.

La biodégradation des polluants est un processus dans lequel des microorganismes, telles que les bactéries, les champignons et d'autres organismes vivants, décomposent et dégradent les polluants organiques en composés plus simples et moins toxiques. Ce processus est important pour l'élimination des polluants de l'environnement et peut être utilisé comme une méthode de traitement des eaux usées, des sols contaminés et d'autres milieux environnementaux.

La vitesse et l'étendue de la biodégradation dépendent d'un certain nombre de facteurs, y compris la nature du polluant, les conditions environnementales telles que la température, le pH et la disponibilité des nutriments, ainsi que les caractéristiques spécifiques des microorganismes impliqués dans le processus.

Il est important de noter que tous les polluants ne sont pas biodégradables, et certains peuvent persister dans l'environnement pendant de longues périodes de temps. De plus, même les polluants qui sont biodégradables peuvent encore causer des dommages à l'environnement et à la santé humaine avant d'être décomposés. Par conséquent, il est important de prendre des mesures pour prévenir ou minimiser la libération de polluants dans l'environnement en premier lieu.

L'azote est un élément chimique qui a le symbole N et le numéro atomique 7. Il se trouve dans tous les organismes vivants, constituant environ 78% de l'atmosphère terrestre et est un composant important des protéines et des acides nucléiques dans les organismes vivants.

L'azote est essentiel à la croissance et au développement des plantes, car il est un élément constitutif des acides aminés et des acides nucléiques. Les plantes obtiennent de l'azote du sol grâce aux processus d'azotation et de fixation de l'azote, qui sont facilités par les bactéries présentes dans le sol.

Dans le corps humain, l'azote est un composant important des protéines et des acides nucléiques, ainsi que d'autres molécules organiques telles que les vitamines et les hormones. L'azote est également présent dans l'air que nous respirons et est excrété par les poumons sous forme de gaz azoté.

En médecine, l'azote peut être utilisé à des fins thérapeutiques, telles que la réduction de la pression intracrânienne chez les patients atteints de traumatismes crâniens ou de tumeurs cérébrales. L'azote liquide est également utilisé dans le traitement de certaines affections cutanées et pour la conservation des échantillons biologiques.

Je suis désolé, mais il y a apparemment une confusion dans votre demande. Le terme "Oceans And Seas" (Océans et mers) ne fait pas référence à un concept ou à une condition médicale spécifique. Les océans et les mers sont des étendues d'eau salée qui couvrent la majeure partie de la surface de la Terre. Ils jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial, la production d'oxygène et la biodiversité marine.

Si vous cherchiez une condition médicale liée à l'eau ou aux mers, pouvez-vous s'il vous plaît préciser votre demande? Je serais heureux de vous aider avec une définition médicale appropriée dans ce cas.

D'un point de vue médical, l'eau est un composé chimique essentiel à la vie. Sa formule chimique est H2O, ce qui signifie qu'il se compose d'une molécule d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène.

L'eau est le constituant principal du corps humain, représentant environ 50 à 70% de la masse corporelle totale. Elle joue un rôle crucial dans de nombreux processus physiologiques, tels que le maintien de la température corporelle, la lubrification des articulations, l'absorption des nutriments et l'élimination des déchets via les urines, la sueur et la respiration.

L'eau est également un solvant pour de nombreuses substances biologiques, ce qui permet aux réactions chimiques de se produire dans le corps. Une consommation adéquate d'eau est nécessaire pour prévenir la déshydratation, qui peut entraîner une variété de problèmes de santé, y compris des étourdissements, une fatigue accrue, une confusion et une diminution de la performance physique et cognitive.

Les isotopes du zinc sont des variantes d'un élément chimique, le zinc, qui ont le même nombre de protons dans leur noyau atomique, ce qui les rend chimiquement identiques, mais diffèrent par le nombre de neutrons dans leur noyau. Cela signifie qu'ils ont des masses atomiques différentes.

Le zinc a cinq isotopes stables naturels : zinc-64, zinc-66, zinc-67, zinc-68 et zinc-70. Le plus courant est le zinc-64, qui représente environ 48,6% de tout le zinc présent dans la nature. Les autres isotopes du zinc sont radioactifs et se désintègrent spontanément en d'autres éléments avec le temps.

Les isotopes du zinc peuvent être utilisés à des fins médicales, telles que l'imagerie médicale et la thérapie. Par exemple, le zinc-65 est utilisé dans les études de médecine nucléaire pour évaluer la fonction rénale et détecter les tumeurs. Le zinc-62 est utilisé en thérapie pour traiter certains types de cancer.

La chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM) est une technique d'analyse avancée qui combine deux méthodes séparatives et détectives pour identifier et quantifier avec précision divers composés chimiques dans un échantillon.

Dans la première étape, la chromatographie gazeuse (CG) sépare les composants de l'échantillon en fonction de leurs propriétés physico-chimiques, tels que leur poids moléculaire et leur interaction avec la phase stationnaire du colonne chromatographique. Les composés sont vaporisés et transportés par un gaz vecteur à travers la colonne, où ils interagissent avec la surface de la colonne avant d'être élués séparément.

Dans la deuxième étape, les composants séparés sont ionisés et fragmentés dans l'ioniseur de la spectrométrie de masse (SM). Les ions produits sont ensuite détectés et mesurés en fonction de leur rapport masse/charge. Cette méthode permet une identification et une quantification très sensibles et spécifiques des composés, même à des concentrations extrêmement faibles.

La CG-SM est largement utilisée dans divers domaines, tels que la recherche biomédicale, la criminalistique, l'environnement et la sécurité alimentaire, pour détecter et identifier une grande variété de composés, y compris les drogues, les polluants, les métabolites et les protéines.

Les stomates des plantes sont des structures microscopiques trouvées sur les feuilles et d'autres parties aériennes de la plupart des plantes terrestres. Ils servent de points de passage importants pour l'échange de gaz entre l'atmosphère et l'intérieur de la plante. Chaque stomate se compose d'une paire de cellules spécialisées appelées cellules de garde, qui forment une ouverture ou un ostiole, entourée d'autres cellules appelées cellules subsidiaires.

Les stomates régulent la taille de l'ouverture stomatale en modifiant la turgescence des cellules de garde, ce qui permet à la plante de contrôler le taux d'échange de gaz et donc la photosynthèse et la transpiration. Ce processus est crucial pour la croissance et la survie de la plante, car il permet non seulement d'absorber le dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse, mais aussi d'évacuer l'excès d'eau et de réguler ainsi la température interne.

La densité et la distribution des stomates peuvent varier considérablement selon les espèces végétales, les organes de la plante et même les différentes faces des feuilles. De plus, leur fonctionnement est influencé par divers facteurs environnementaux tels que la lumière, l'humidité relative de l'air et la concentration en dioxyde de carbone.

La phosphoénolpyruvate carboxylase (PEP-CK) est un enzyme clé dans le métabolisme du glucose et des acides aminés. Elle catalyse la réaction de carboxylation du phosphoénolpyruvate (PEP) en oxaloacétate, un intermédiaire important dans le cycle de Krebs. Cette réaction est irréversible et consomme une molécule d'ATP et une molécule de bicarbonate (HCO3-) pour chaque molécule de PEP carboxylée.

L'oxaloacétate produit peut être utilisé dans le cycle de Krebs pour la production d'énergie, ou il peut être réduit en malate et transporté vers le cytoplasme pour participer à la gluconéogenèse, un processus qui permet la synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques.

La PEP-CK est présente dans de nombreux tissus, mais elle est particulièrement abondante dans le foie et les reins. Dans ces tissus, elle joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme du glucose en permettant la conversion du lactate et des acides aminés en glucose lorsque les niveaux de glucose sanguin sont bas.

Des mutations dans le gène de la PEP-CK peuvent entraîner des maladies métaboliques héréditaires, telles que la déficience en PEP-CK, qui se caractérise par une intolérance au jeûne et une acidose métabolique.

Dans un contexte médical, le terme "sol" fait référence à la surface solide sur laquelle nous marchons et qui forme le fond des pièces, des bâtiments ou de l'extérieur. Il s'agit essentiellement du sol naturel ou artificiel sur lequel une personne se tient debout ou marche.

Cependant, il est important de noter qu'il existe également un terme médical appelé "sol" qui est utilisé en dermatologie pour décrire une zone cutanée qui est lisse et plane, sans relief ni aspérités. Par exemple, une peau lisse et uniforme peut être décrite comme étant sans sol.

En pathologie, le terme "sol" peut également faire référence à la base ou au fond d'un organe ou d'une cavité corporelle. Par exemple, le sol de la cavité abdominale fait référence à la paroi musculaire profonde qui forme la base de cette cavité.

En bref, le terme "sol" peut avoir différentes significations en fonction du contexte médical dans lequel il est utilisé.

Je suis désolé, mais 'pluie' ne fait pas partie des termes utilisés dans le domaine médical. Le terme 'pluie' est généralement utilisé pour décrire la précipitation d'eau sous forme de gouttes liquides provenant des nuages. Il n'y a pas de définition médicale associée à ce terme.

Les isotopes du soufre sont des variantes d'atomes de soufre qui ont le même nombre de protons dans leur noyau (ce qui les définit comme étant du soufre), mais qui diffèrent les uns des autres par le nombre de neutrons dans leur noyau.

Les isotopes stables courants du soufre comprennent :

* Soufre-32 (S-32) avec 16 neutrons
* Soufre-33 (S-33) avec 17 neutrons
* Soufre-34 (S-34) avec 18 neutrons
* Soufre-36 (S-36) avec 20 neutrons

Le soufre-35 (S-35), qui a 15 neutrons, est un isotope radioactif du soufre et se désintègre en phosphore-35 avec une demi-vie de 87,4 jours.

Les isotopes du soufre sont utilisés dans divers domaines, tels que la recherche scientifique, l'industrie et la médecine nucléaire. Par exemple, le soufre-35 est utilisé pour étiqueter des molécules organiques et suivre leur métabolisme in vivo, tandis que les isotopes stables du soufre sont utilisés dans la datation de roches et de fossiles.

L'extinction biologique est un processus naturel ou causé par l'homme qui entraîne la disparition permanente d'une espèce vivante. Cela se produit lorsque le taux de mortalité d'une espèce devient supérieur à son taux de natalité, ce qui signifie qu'elle ne peut plus se reproduire assez rapidement pour maintenir sa population. Les extinctions peuvent être causées par une variété de facteurs, notamment le changement climatique, la destruction de l'habitat, la pollution, les maladies et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes.

Dans certains cas, l'extinction d'une espèce peut entraîner une «cascade trophique», où d'autres organismes qui dépendent de cette espèce pour leur alimentation ou leur habitat sont également affectés. Cela peut finalement conduire à davantage d'extinctions et à des changements majeurs dans les écosystèmes.

Il est important de noter que nous sommes actuellement confrontés à l'une des plus grandes extinctions de masse depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, principalement en raison des activités humaines. Cette perte de biodiversité a des conséquences graves sur les services écosystémiques tels que la pollinisation, la purification de l'eau et de l'air, la protection contre les inondations et les tempêtes, ainsi que sur notre santé mentale et physique.

En terme médical, l'expression "eau douce" ne possède pas de définition spécifique comme elle le serait dans d'autres contextes scientifiques. Cependant, globalement, l'eau douce se réfère à l'eau qui contient peu ou pas de sels dissous et dont la salinité est inférieure à 1%.

Cela contraste avec l'eau de mer, qui a une salinité d'environ 3,5%, ce qui rend sa consommation impropre sans un processus de dessalement préalable. L'eau douce peut être trouvée dans les rivières, les ruisseaux, les lacs, les étangs et les réservoirs souterrains, et elle est essentielle à la vie humaine, animale et végétale.

La Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygénase (RuBisCO) est un enzyme clé dans le processus de photosynthèse chez les plantes, les algues et certaines bactéries. Il joue un rôle central dans le cycle de Calvin, qui est la voie métabolique utilisée par ces organismes pour capturer et fixer le dioxyde de carbone (CO2) à partir de l'atmosphère et le convertir en glucose et d'autres composés organiques.

La RuBisCO catalyse deux réactions différentes, selon la disponibilité du substrat :

1. Carboxylase : lorsque du dioxyde de carbone est présent, la RuBisCO agit comme une carboxylase en fixant le CO2 sur le ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP), un sucre à cinq carbones, pour former deux molécules de 3-phosphoglycérate (un composé à trois carbones).
2. Oxygénase : lorsque du dioxygène est présent, la RuBisCO peut également agir comme une oxygénase en fixant le dioxygène sur le RuBP, ce qui entraîne la perte de deux molécules de phosphoglycolate (un composé à deux carbones) et un CO2. Ce processus est appelé photorespiration et peut réduire l'efficacité de la photosynthèse.

La RuBisCO est considérée comme l'enzyme la plus abondante sur Terre, représentant jusqu'à 50 % de la protéine totale dans les feuilles vertes des plantes. Cependant, elle a une faible activité catalytique et une faible affinité pour le CO2, ce qui limite son efficacité en tant qu'enzyme carboxylase. Pour surmonter ces limitations, certaines plantes ont développé des mécanismes pour concentrer le CO2 autour de la RuBisCO, tels que les cellules spécialisées appelées cellules de Brennan et les canaux de transport du CO2 dans les chloroplastes.

En résumé, la RuBisCO est un enzyme clé dans le processus de photosynthèse qui joue un rôle crucial dans la fixation du carbone dans les plantes. Cependant, sa faible activité catalytique et son affinité limitée pour le CO2 en font une cible importante pour l'ingénierie métabolique afin d'améliorer l'efficacité de la photosynthèse et la croissance des plantes.

L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) est un type d'empoisonnement causé par l'inhalation de monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et toxique produit lors de la combustion incomplète de combustibles fossiles tels que le charbon, le bois, le pétrole, le propane, le gaz naturel et le méthanol.

Le monoxyde de carbone se lie à l'hémoglobine dans les globules rouges avec une affinité 200 fois supérieure à celle de l'oxygène, formant du carboxyhémoglobine (COHb). Cela empêche l'hémoglobine de transporter l'oxygène vers les tissus corporels, entraînant une privation d'oxygène et des dommages cellulaires.

Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone peuvent varier en fonction de la concentration et de la durée d'exposition. Les symptômes légers comprennent des maux de tête, des étourdissements, de la fatigue, une confusion et une nausée. Des concentrations plus élevées peuvent provoquer des vomissements, une perte de conscience, des convulsions et même entraîner la mort.

Le traitement de l'intoxication au monoxyde de carbone implique généralement une administration d'oxygène à 100 % dans un environnement hyperbare pour favoriser l'élimination du COHb et rétablir l'apport en oxygène aux tissus corporels. La prévention est essentielle pour éviter l'intoxication au monoxyde de carbone, notamment en assurant une ventilation adéquate lors de la combustion de combustibles fossiles et en installant des détecteurs de monoxyde de carbone dans les maisons et les lieux de travail.

Le deutérium est un isotope naturellement présent de l'hydrogène. Il contient un proton et deux neutrons dans son noyau, contrairement à l'isotope le plus courant de l'hydrogène, le protium, qui ne contient qu'un proton. Le deutérium est donc également appelé hydrogène lourd.

Dans un contexte médical, le deutérium peut être mentionné en relation avec la recherche sur les maladies liées au stress oxydatif et aux dommages causés par les radicaux libres, car il peut remplacer l'hydrogène dans certaines molécules et modifier ainsi leur réactivité. Cependant, le deutérium n'a pas d'utilisation clinique établie à ce jour.

Poaceae, communément connu sous le nom de graminées ou herbes, est une famille de plantes monocotylédones largement répandue dans le monde entier. Elle comprend un grand nombre d'espèces importantes sur les plans écologique et économique, telles que le blé, le riz, le maïs, l'orge, l'avoine, la canne à sucre et plusieurs types de gazon.

Les membres de cette famille se caractérisent par des tiges creuses (chaumes), des feuilles longues et étroites avec une gaine foliaire qui entoure la tige, et des fleurs regroupées en inflorescences appelées épillets. Ces épillets contiennent généralement deux rangées de fleurs hermaphrodites ou unisexuées, entourées par des bractées appelées glumes et des extensions membraneuses appelées lodicules.

Poaceae joue un rôle crucial dans l'alimentation humaine et animale, fournissant des céréales riches en hydrates de carbone, protéines et fibres. De plus, ces plantes sont également utilisées pour la production de fourrages, de matériaux de construction (par exemple, le chaume de blé), de biocarburants et de papier.

Dans un contexte médical, certaines espèces de Poaceae peuvent être responsables d'allergies respiratoires ou cutanées en raison de la présence de pollens ou de substances chimiques irritantes. Cependant, il convient de noter que la majorité des plantes appartenant à cette famille sont inoffensives et ne présentent aucun risque pour la santé humaine.

Dans un contexte médical, le « temps » fait référence à la période ou à la durée pendant laquelle un événement pathologique, une thérapie ou une observation clinique se produit. Il est exprimé en unités telles que secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois ou années. Le temps joue un rôle crucial dans le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies, car il permet de déterminer l'évolution de la maladie, l'efficacité du traitement et la réponse du patient.

Par exemple, le temps de saignement est une mesure du temps nécessaire à un petit vaisseau sanguin pour se coaguler après avoir été coupé ou ponctionné. Un temps de saignement prolongé peut indiquer des problèmes de coagulation sanguine et être un signe de maladies telles que l'hémophilie ou la leucémie.

Un autre exemple est le temps de doublement, qui fait référence à la durée nécessaire pour que la concentration d'une substance dans le corps (telle qu'un médicament ou un produit toxique) double. Ce concept est important en pharmacologie et en toxicologie pour déterminer la vitesse à laquelle un médicament est métabolisé et éliminé du corps, ce qui permet d'optimiser les schémas posologiques et de minimiser les effets indésirables.

En résumé, le temps est un concept fondamental en médecine, car il permet de décrire et de quantifier les processus pathologiques, thérapeutiques et cliniques, ce qui facilite la prise de décision et l'amélioration des soins aux patients.

Je suis désolé, « Arbres » en tant que terme ne fait pas partie du vocabulaire médical ou anatomique standard. Les arbres sont des êtres vivants appartenant au règne végétal et sont un élément important de l'écosystème. Ils ne sont pas pertinents dans le contexte de la médecine ou de l'anatomie humaine. Si vous cherchez des informations sur une partie du corps ou un terme médical spécifique, veuillez me fournir plus de détails et je serai heureux de vous aider.

Les isotopes du fer (Fe) sont des variantes d'un même élément qui possèdent le même nombre de protons dans leur noyau atomique, mais un nombre différent de neutrons. Cela signifie qu'ils ont la même charge électrique et donc les mêmes propriétés chimiques, mais ils diffèrent par leur masse atomique.

Il existe quatre isotopes stables du fer : Fe-54, Fe-56, Fe-57 et Fe-58. Le plus courant est le Fer-56, qui représente environ 91,7% de tout le fer présent dans la nature. Les autres isotopes sont moins abondants et ont des durées de vie plus courtes.

Certains isotopes du fer peuvent être radioactifs, ce qui signifie qu'ils se désintègrent spontanément en émettant des particules subatomiques telles que des électrons ou des noyaux d'hélium. Ces isotopes radioactifs sont généralement produits artificiellement dans des réactions nucléaires et ne sont pas présents naturellement sur Terre en quantités détectables.

En médecine, certains isotopes du fer peuvent être utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Par exemple, le Fer-59 est utilisé dans des tests de diagnostic pour évaluer la fonction rénale et la capacité de stockage du fer dans le corps. Le Fer-57 est également utilisé en imagerie médicale pour étudier la distribution du fer dans l'organisme.

Le terme "Chiroptera" est en fait l'ordre des mammifères qui comprend les chauves-souris. Les chauves-souris sont caractérisées par leur capacité unique à voler grâce à leurs membres antérieurs modifiés pour servir d'ailes. Elles ont des membranes de peau tendues entre leurs longs doigts et leur corps, leur permettant de planer et de se déplacer dans les airs.

Les chauves-souris sont souvent associées à la transmission de maladies telles que le virus du Nil occidental et la rage, mais seulement certaines espèces sont vectrices de ces maladies. La plupart des chauves-souris jouent un rôle important dans l'écosystème en tant que pollinisateurs et agents de contrôle des insectes.

Il est important de noter qu'en médecine, le terme "chiropractie" peut être parfois mal orthographié ou mal prononcé comme "chiroptera", mais il s'agit d'une discipline thérapeutique complètement différente qui consiste en des manipulations et des ajustements de la colonne vertébrale et des articulations pour améliorer la fonction et soulager le stress ou la douleur.

Selon la médecine, le terme "climat" ne possède pas de définition spécifique comme pourrait l'être une maladie ou un symptôme. Cependant, dans un contexte plus large et environnemental, le climat peut être considéré comme l'ensemble des conditions météorologiques (température, humidité, pression atmosphérique, ensoleillement, vents) d'une région donnée sur une longue période de temps.

Ces facteurs climatiques peuvent influencer la santé et le bien-être général des personnes. Par exemple, certains climats peuvent aggraver des maladies respiratoires ou cardiovasculaires préexistantes, tandis que d'autres peuvent améliorer le moral et favoriser l'activité physique.

Il est important de noter que les études sur les effets du climat sur la santé sont souvent complexes en raison de la multitude de facteurs environnementaux et individuels qui entrent en jeu.

Les acétates sont des sels, esters ou thioesters de l'acide acétique. Ils sont largement utilisés dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique en raison de leur capacité à fournir des propriétés antimicrobiennes, conservantes et émollientes.

Dans le contexte médical, certains médicaments peuvent être formulés sous forme d'acétates pour améliorer leur absorption, leur biodisponibilité ou leur stabilité. Par exemple, la testostérone peut être administrée sous forme d'acétate de testostérone pour prolonger sa durée d'action dans l'organisme.

Cependant, il est important de noter que certains acétates peuvent également être toxiques ou irritants pour les tissus, en particulier à des concentrations élevées. Par conséquent, leur utilisation doit toujours être encadrée par une prescription médicale appropriée et des instructions d'utilisation strictes.

Dans un contexte médical, les plantes sont souvent mentionnées en référence aux remèdes ou aux traitements à base de plantes. Une plante médicinale est une plante qui contient des substances qui peuvent être utilisées pour le traitement et la prévention des maladies. Ces substances actives peuvent être extraites de différentes parties de la plante, telles que les feuilles, les fleurs, les racines, l'écorce ou les graines.

Les plantes médicinales sont utilisées dans divers systèmes de médecine traditionnelle, y compris la médecine chinoise, l'ayurvéda et la médecine amérindienne. De nombreux médicaments modernes sont également dérivés de plantes ou inspirés par des composés trouvés dans la nature. Par exemple, l'aspirine est dérivée de l'écorce du saule, et les anticancéreux comme le paclitaxel (Taxol) proviennent de l'if du Pacifique.

Cependant, il est important de noter que bien que les plantes puissent offrir des avantages thérapeutiques, elles peuvent également interagir avec d'autres médicaments et présenter des risques pour la santé si elles ne sont pas utilisées correctement. Par conséquent, toute utilisation de plantes à des fins médicales devrait être discutée avec un professionnel de la santé qualifié.

Les sulfates sont des composés chimiques contenant un groupe fonctionnel sulfate, qui est constitué d'un atome de soufre lié à quatre atomes d'oxygène (SO4). Dans le contexte médical et biologique, les sulfates sont souvent trouvés sous forme d'ions sulfate (anions), qui sont des espèces chimiques négativement chargées.

Les sulfates jouent un rôle important dans divers processus physiologiques, tels que la synthèse de certaines protéines et la détoxification de l'organisme. Ils peuvent également être trouvés dans certains médicaments et produits pharmaceutiques, où ils servent de contre-ions pour équilibrer les charges positives des composés actifs.

Cependant, il est important de noter que l'exposition à des niveaux élevés de sulfates peut être toxique pour l'organisme et entraîner une variété d'effets indésirables, tels que des dommages aux reins et au foie. Par conséquent, il est essentiel de maintenir un équilibre approprié des sulfates dans le corps pour préserver la santé et le bien-être.

Je suis désolé, mais il semble y avoir une certaine confusion dans votre question. Le terme 'géographie' est en réalité une discipline académique qui étudie les lieux et les espaces, leurs caractéristiques physiques et humaines, ainsi que les relations entre eux. Il ne s'agit pas d'un terme médical. Si vous cherchez une information médicale, pouvez-vous s'il vous plaît me fournir un terme médical approprié ? Je serai heureux de vous aider avec cela.

Les isotopes du strontium sont des variantes d'un même élément, le strontium, qui possèdent le même nombre de protons dans leur noyau atomique (38 protons pour le strontium), mais un nombre différent de neutrons. Cette différence dans le nombre de neutrons entraîne une différence de masse atomique entre les isotopes.

Le strontium possède plusieurs isotopes stables, tels que le Sr-84, Sr-86 et Sr-87, ainsi que des isotopes radioactifs, tels que le Sr-90. Les isotopes radioactifs du strontium sont souvent produits par les réactions nucléaires et peuvent être utilisés dans diverses applications médicales et industrielles.

Le Sr-90, par exemple, est un isotope radioactif qui émet des rayonnements bêta et peut être utilisé dans le traitement de certains cancers. Cependant, il peut également être dangereux pour la santé humaine en cas d'exposition à des niveaux élevés ou prolongés, car il se comporte chimiquement de manière similaire au calcium et peut donc s'accumuler dans les os.

En résumé, les isotopes du strontium sont des variantes de l'élément strontium qui diffèrent par leur nombre de neutrons et peuvent être stables ou radioactifs. Les isotopes radioactifs peuvent avoir des applications médicales et industrielles, mais doivent être manipulés avec précaution pour éviter les risques pour la santé humaine.

Le tétrachlorure de carbone, également connu sous le nom de CCl4, est un composé chimique inorganique composé d'un atome de carbone entouré de quatre atomes de chlore. Il est dans une structure moléculaire tétraédrique avec des liaisons simples entre le carbone et chaque atome de chlore.

Dans un contexte médical, le tétrachlorure de carbone a été historiquement utilisé comme agent anesthésique général en raison de ses propriétés narcotiques. Cependant, son utilisation clinique a été largement abandonnée en raison de sa toxicité pour le foie et les reins, ainsi que de son potentiel à endommager la couche d'ozone dans l'atmosphère terrestre.

L'exposition au tétrachlorure de carbone peut se produire par inhalation, ingestion ou contact avec la peau. Les symptômes d'une exposition aiguë peuvent inclure des maux de tête, des étourdissements, une somnolence, des nausées et des vomissements. Une exposition chronique peut entraîner des lésions hépatiques et rénales, ainsi qu'un risque accru de cancer du foie.

En raison de sa toxicité, le tétrachlorure de carbone est considéré comme un produit chimique dangereux qui doit être manipulé avec soin et stocké dans des conditions appropriées pour éviter une exposition inutile.

Les bactéries sont des organismes unicellulaires microscopiques qui se composent d'une cellule procaryote, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de noyau ni d'autres membranes internes. Ils font partie du règne Monera et sont largement répandus dans la nature.

Les bactéries peuvent être trouvées dans presque tous les environnements sur Terre, y compris l'eau, le sol, les plantes, les animaux et les êtres humains. Elles jouent un rôle crucial dans de nombreux processus naturels, tels que la décomposition des matières organiques, la fixation de l'azote dans l'air et la production de vitamines.

Certaines bactéries sont bénéfiques pour les êtres humains et peuvent aider à la digestion des aliments, à protéger contre les maladies en empêchant la croissance de bactéries nocives et même à produire des médicaments utiles. Cependant, d'autres bactéries peuvent être pathogènes et provoquer des infections et des maladies graves.

Les bactéries se reproduisent rapidement par un processus de division cellulaire appelé scission binaire, où la cellule mère se divise en deux cellules filles identiques. Elles peuvent également échanger du matériel génétique par conjugaison, transformation et transduction, ce qui leur permet de s'adapter rapidement à des environnements changeants.

Les bactéries ont une grande variété de formes et de tailles, y compris des cocci (formes sphériques), des bacilles (formes cylindriques) et des spirales. Elles peuvent également produire diverses structures extracellulaires, telles que des capsules, des flagelles et des fimbriae, qui leur permettent de se déplacer, d'adhérer à des surfaces et de communiquer avec d'autres bactéries.

Les bactéries sont largement distribuées dans l'environnement et jouent un rôle important dans les cycles biogéochimiques, tels que la décomposition de la matière organique, la fixation de l'azote et la production d'oxygène. Elles sont également utilisées dans diverses applications industrielles et médicales, telles que la fermentation alimentaire, la biodégradation des polluants et la bioremédiation.

L'ananaérobiose est un état ou un processus biologique dans lequel les organismes, appelés anaérobies, peuvent vivre et se développer en l'absence d'oxygène. Ces organismes obtiennent de l'énergie en décomposant des composés organiques grâce à un processus de fermentation qui ne nécessite pas d'oxygène.

Il existe deux types d'organismes anaérobies : les obligatoires et les facultatifs. Les organismes anaérobies obligatoires ne peuvent survivre en présence d'oxygène, tandis que les organismes anaérobies facultatifs peuvent tolérer ou même préférer des environnements sans oxygène, mais peuvent également survivre en présence d'oxygène.

Dans le contexte médical, l'anaérobiose est importante car certains organismes anaérobies peuvent causer des infections graves et difficiles à traiter. Ces infections peuvent survenir lorsque les tissus corporels sont privés d'oxygène, par exemple en raison d'une mauvaise circulation sanguine ou d'une infection. Les antibiotiques sont souvent utilisés pour traiter ces infections, mais il est important de choisir des antibiotiques qui sont actifs contre les organismes anaérobies spécifiques impliqués dans l'infection.

La séquestration du carbone est un processus qui consiste à capturer et à stocker le dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer le changement climatique. Dans un contexte médical, la séquestration du carbone peut être pertinente dans les domaines de la santé environnementale et de la santé publique.

Il existe plusieurs méthodes de séquestration du carbone, notamment :

1. La séquestration géologique du carbone (CGS) consiste à injecter et à stocker le CO2 dans des formations géologiques profondes telles que des aquifères salins ou des réservoirs de pétrole et de gaz épuisés.
2. La séquestration du carbone dans la biomasse (CBS) implique l'utilisation de plantes pour absorber le CO2 de l'atmosphère par photosynthèse, suivie de la séquestration à long terme du carbone stocké dans les arbres et les sols.
3. La séquestration du carbone dans les sols (CSS) consiste à améliorer les pratiques agricoles pour augmenter la quantité de carbone stockée dans le sol, ce qui peut également améliorer la santé des sols et la productivité agricole.
4. La séquestration du carbone dans les océans (CCO) implique l'augmentation de la capacité des océans à absorber et à stocker le CO2, par exemple en favorisant la croissance des algues ou en augmentant la quantité d'eau de mer oxygénée.

Bien que la séquestration du carbone ne soit pas directement liée aux soins médicaux, elle peut avoir des avantages indirects pour la santé humaine en réduisant l'exposition à la pollution atmosphérique et en atténuant les impacts sanitaires du changement climatique.

La dilution radio-isotopique est une technique utilisée en médecine et en recherche scientifique, qui consiste à mélanger un isotope radioactif avec une substance donnée, telle qu'un médicament ou une solution, dans le but de la rendre détectable ou traçable.

L'isotope radioactif est introduit en très petites quantités, ce qui n'affecte pas les propriétés physiques ou chimiques de la substance, mais permet de suivre sa distribution et son métabolisme dans l'organisme grâce à la détection des radiations émises par l'isotope.

Cette technique est couramment utilisée en médecine nucléaire pour diagnostiquer et traiter certaines maladies, telles que le cancer ou les troubles thyroïdiens. Elle permet également de réaliser des études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques sur les médicaments, afin d'en évaluer l'efficacité et la sécurité.

Le disulfure de carbone, également connu sous le nom de sulfure de carbone, est un composé chimique avec la formule CS2. Bien qu'il soit classé comme un hydrocarbure, il ne contient pas d'atomes d'hydrogène. À température ambiante, c'est un liquide incolore avec une odeur caractéristique et désagréable. Il se vaporise facilement et a un point d'ébullition bas de 46°C (115°F).

Dans un contexte médical, le disulfure de carbone est considéré comme toxique. L'inhalation de cette substance peut provoquer des symptômes tels que des maux de tête, des étourdissements, une respiration difficile, des nausées et des vomissements. Une exposition prolongée ou à forte dose peut entraîner des lésions pulmonaires, un œdème cérébral et même la mort. Il est important de noter que le disulfure de carbone n'a aucune utilisation médicale connue.

En ce qui concerne les précautions, il est crucial de manipuler le disulfure de carbone dans un espace bien ventilé, en utilisant des équipements de protection individuelle appropriés, y compris des gants, une blouse et un respirateur. En cas d'exposition, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin ou un professionnel de la santé.

Dans un contexte médical, la «saison» se réfère généralement aux quatre périodes de l'année (printemps, été, automne et hiver) qui sont souvent associées à des schémas récurrents de maladies ou de conditions de santé. Par exemple, certaines allergies peuvent être saisonnières, ce qui signifie qu'elles se produisent généralement à la même période chaque année, comme le printemps ou l'automne, lorsque certaines plantes sont en fleurs et libèrent des pollens dans l'air. De même, certaines infections respiratoires telles que la grippe peuvent être plus fréquentes pendant les mois d'hiver dans certains endroits.

Cependant, il est important de noter que ces schémas peuvent varier considérablement selon l'emplacement géographique, le climat et d'autres facteurs environnementaux. Par conséquent, bien qu'il y ait des tendances générales, il n'y a pas de définition universelle ou standardisée de ce que constitue une «saison» dans un contexte médical.

Un régime alimentaire, dans le contexte médical, se réfère à un plan spécifique d'aliments qu'une personne devrait consommer pour des raisons de santé. Cela peut être prescrit pour gérer certaines conditions médicales telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les allergies alimentaires, ou pendant la préparation d'une intervention chirurgicale ou d'un traitement médical spécifique. Un régime alimentaire peut également être recommandé pour aider à atteindre un poids santé. Il est généralement conçu par un diététicien ou un médecin et peut inclure des restrictions sur la quantité ou le type de certains aliments et nutriments.

Les radio-isotopes du carbone sont des variantes d'atomes de carbone qui contiennent un nombre différent de neutrons dans leur noyau, ce qui les rend instables et leur fait émettre des radiations. Le plus couramment utilisé en médecine est le carbone 14 (C-14), qui est un isotope radioactif du carbone.

En médecine, on utilise souvent le C-14 pour la datation au radiocarbone de matériaux organiques dans des études anthropologiques et archéologiques. Cependant, en médecine nucléaire diagnostique, un isotope du carbone plus stable, le carbone 11 (C-11), est utilisé pour effectuer des scintigraphies cérébrales et cardiaques. Ces procédures permettent de visualiser et d'étudier les processus métaboliques dans le corps humain.

Le C-11 a une courte demi-vie (environ 20 minutes), ce qui signifie qu'il se désintègre rapidement et n'expose pas le patient à des radiations pendant de longues périodes. Il est produit dans un cyclotron, généralement sur place dans les centres de médecine nucléaire, et est ensuite utilisé pour marquer des composés chimiques spécifiques qui sont injectés dans le corps du patient. Les images obtenues à l'aide d'une caméra gamma permettent aux médecins de visualiser et d'analyser les fonctions corporelles, telles que la consommation d'oxygène et le métabolisme du glucose dans le cerveau ou le myocarde.

Un modèle biologique est une représentation simplifiée et schématisée d'un système ou processus biologique, conçue pour améliorer la compréhension des mécanismes sous-jacents et faciliter l'étude de ces phénomènes. Il s'agit souvent d'un organisme, d'un tissu, d'une cellule ou d'un système moléculaire qui est utilisé pour étudier les réponses à des stimuli spécifiques, les interactions entre composants biologiques, ou les effets de divers facteurs environnementaux. Les modèles biologiques peuvent être expérimentaux (in vivo ou in vitro) ou théoriques (mathématiques ou computationnels). Ils sont largement utilisés en recherche fondamentale et appliquée, notamment dans le développement de médicaments, l'étude des maladies et la médecine translationnelle.

La spectrométrie de masse est une technique d'analyse qui consiste à mesurer le rapport entre la masse et la charge (m/z) des ions dans un gaz. Elle permet de déterminer la masse moléculaire des molécules et d'identifier les composés chimiques présents dans un échantillon.

Dans cette méthode, l'échantillon est ionisé, c'est-à-dire qu'il acquiert une charge positive ou négative. Les ions sont ensuite accélérés et déviés dans un champ électromagnétique en fonction de leur rapport masse/charge. Les ions atteignent alors un détecteur qui permet de mesurer leur temps d'arrivée et ainsi, de déterminer leur masse et leur charge.

La spectrométrie de masse est utilisée dans de nombreux domaines de la médecine, tels que la biologie, la pharmacologie, la toxicologie et la médecine légale. Elle permet notamment d'identifier des biomarqueurs pour le diagnostic de maladies, de détecter des drogues ou des toxines dans les fluides corporels, ou encore d'étudier la structure et la fonction des protéines.

La biologie évolutive est une discipline scientifique qui étudie les processus et les schémas de changement au fil du temps dans les populations vivantes. Elle combine des concepts et des principes provenant de plusieurs domaines, notamment la génétique, la génomique, la biologie moléculaire, la biostatistique, la écologie et la systématique.

Les processus évolutifs comprennent la sélection naturelle, la dérive génétique, le flux de gènes, la mutation et la recombinaison génétique. Ces processus peuvent entraîner des changements dans les fréquences alléliques au sein d'une population, ce qui peut conduire à l'apparition de nouvelles caractéristiques ou traits.

La sélection naturelle est un mécanisme important de l'évolution biologique, où certains traits héréditaires deviennent plus courants ou moins courants dans une population en fonction de leur impact sur la capacité des organismes à survivre et à se reproduire dans leur environnement.

La dérive génétique est un autre mécanisme évolutif qui résulte du hasard et peut entraîner des changements aléatoires dans les fréquences alléliques au sein d'une population, en particulier dans les populations de petite taille.

Le flux de gènes se produit lorsque les gènes sont échangés entre les populations voisines, ce qui peut entraîner une homogénéisation des fréquences alléliques entre ces populations.

La mutation et la recombinaison génétique peuvent également contribuer à l'évolution biologique en introduisant de nouveaux allèles dans une population, ce qui peut conduire à la variation génétique nécessaire pour que la sélection naturelle agisse.

Dans l'ensemble, la biologie évolutive offre un cadre conceptuel pour comprendre les origines, les relations et la diversité des organismes vivants sur Terre. Elle permet de mieux comprendre comment les populations évoluent au fil du temps en réponse aux changements environnementaux et aux pressions sélectives, ce qui a des implications importantes pour la conservation de la biodiversité et la santé publique.

La phylogénie est une discipline scientifique qui étudie et reconstruit l'histoire évolutive des espèces ou groupes d'organismes vivants, en se basant sur leurs caractères biologiques partagés. Elle vise à déterminer les relations de parenté entre ces différents taxons (unités systématiques) et à établir leur arbre évolutif, appelé également phylogramme ou cladogramme.

Dans un contexte médical, la phylogénie peut être utilisée pour comprendre l'évolution des agents pathogènes, tels que les virus, bactéries ou parasites. Cette approche permet de mieux appréhender leur diversité génétique, l'origine et la diffusion des épidémies, ainsi que d'identifier les facteurs responsables de leur virulence ou résistance aux traitements. En conséquence, elle contribue au développement de stratégies préventives et thérapeutiques plus efficaces contre les maladies infectieuses.

L'intoxication au tétrachlorure de carbone, également connu sous le nom de tétrachlorure de carbone poisoning, est une condition médicale causée par l'exposition à des niveaux élevés ou prolongés de tétrachlorure de carbone, un composé chimique utilisé comme solvant et extincteur d'incendie.

L'intoxication au tétrachlorure de carbone peut survenir par inhalation, ingestion ou contact avec la peau. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête, des étourdissements, une faiblesse, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des convulsions, une perte de conscience et dans les cas graves, peut entraîner la mort.

L'exposition à long terme au tétrachlorure de carbone peut également endommager le foie et les reins, ainsi que potentialiser des dommages au système nerveux central. Les professionnels de la santé diagnostiquent généralement l'intoxication au tétrachlorure de carbone en évaluant les antécédents d'exposition et en recherchant des symptômes spécifiques. Le traitement peut inclure une thérapie de soutien, telle que l'administration d'oxygène et le maintien de la fonction respiratoire, ainsi que des soins médicaux pour gérer les complications potentielles.

En médecine et en pharmacologie, la cinétique fait référence à l'étude des changements quantitatifs dans la concentration d'une substance (comme un médicament) dans le corps au fil du temps. Cela inclut les processus d'absorption, de distribution, de métabolisme et d'excrétion de cette substance.

1. Absorption: Il s'agit du processus par lequel une substance est prise par l'organisme, généralement à travers la muqueuse gastro-intestinale après ingestion orale.

2. Distribution: C'est le processus par lequel une substance se déplace dans différents tissus et fluides corporels.

3. Métabolisme: Il s'agit du processus par lequel l'organisme décompose ou modifie la substance, souvent pour la rendre plus facile à éliminer. Ce processus peut également activer ou désactiver certains médicaments.

4. Excrétion: C'est le processus d'élimination de la substance du corps, généralement par les reins dans l'urine, mais aussi par les poumons, la peau et les intestins.

La cinétique est utilisée pour prédire comment une dose unique ou répétée d'un médicament affectera le patient, ce qui aide à déterminer la posologie appropriée et le schéma posologique.

La méthode de dilution d'un indicateur est une technique couramment utilisée en chimie et en biologie pour préparer des solutions d'indicateurs colorés à des concentrations spécifiques. Un indicateur est une substance qui change de couleur en réponse à un changement de pH ou de concentration d'ions hydrogène (H+) dans la solution.

La méthode de dilution consiste à préparer une solution mère concentrée de l'indicateur, puis à la diluer avec une quantité déterminée de solvant, généralement de l'eau distillée ou déionisée. Le rapport entre le volume de la solution mère et le volume du solvant détermine la concentration finale de l'indicateur dans la solution diluée.

Par exemple, pour préparer une solution d'indicateur à 0,1% (m/v), on peut dissoudre 0,1 gramme de l'indicateur sec dans suffisamment d'eau distillée pour obtenir un volume final de 100 mL. Cela donne une concentration finale de 1 mg/mL ou 1000 ppm (parties par million).

Il est important de suivre les instructions de dilution avec précision pour assurer la reproductibilité et la fiabilité des résultats expérimentaux. Des erreurs de dilution peuvent entraîner des concentrations inexactes, ce qui peut affecter l'exactitude et la précision des mesures chimiques ou biologiques.

L'hydrogène est un élément chimique avec le symbole H et le numéro atomique 1. Il s'agit du plus léger et du plus abondant des éléments chimiques, constituant environ 75% de l'univers en termes de nombre d'atomes.

Dans un contexte médical, l'hydrogène est parfois mentionné dans le cadre de traitements ou de recherches spécifiques. Par exemple, il peut être utilisé dans des solutions pour stérilisation, comme l'eau hydrogénée. De plus, récemment, il y a eu un intérêt croissant pour son potentiel rôle dans la thérapie par gaz médical, en raison de ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires potentielles. Cependant, ces utilisations sont encore expérimentales et nécessitent plus de recherches pour établir leur sécurité et leur efficacité.

La « carbon footprint » n'est pas une expression qui découle d'un terme médical spécifique. Il s'agit plutôt d'un concept environnemental et écologique. La « carbon footprint » fait référence à la quantité totale de gaz à effet de serre (GES) produits pour répondre aux besoins d'une personne, d'une organisation ou d'un événement, généralement exprimée en équivalents de dioxyde de carbone (CO2eq).

Cependant, il est important de noter que le changement climatique et les gaz à effet de serre peuvent avoir des répercussions sur la santé humaine. Par conséquent, une meilleure compréhension et une réduction de l'empreinte carbone peuvent contribuer à améliorer la santé publique et individuelle.

Les principales sources d'émissions de GES qui contribuent à l'empreinte carbone sont :

1. Énergie: combustion des combustibles fossiles pour produire de l'électricité, chauffer les bâtiments et faire fonctionner les véhicules.
2. Agriculture: production animale, utilisation d'engrais synthétiques, déforestation et pratiques agricoles qui entraînent des émissions de méthane (CH4) et de protoxyde d'azote (N2O).
3. Déchets: décomposition des déchets organiques dans les décharges, production de biogaz et combustion des déchets.
4. Industrie: processus industriels qui émettent des GES directement ou indirectement, tels que la fabrication de produits chimiques, de ciment et d'acier.
5. Transport: utilisation de véhicules à moteur fonctionnant aux combustibles fossiles pour le transport personnel et les marchandises.

Réduire l'empreinte carbone implique généralement des changements dans ces domaines, tels que l'utilisation d'énergies renouvelables, la promotion de modes de transport durables, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des déchets.

L'oxydoréduction, également connue sous le nom de réaction redox, est un processus chimique important dans la biologie et la médecine. Il s'agit d'une réaction au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons entre deux molécules ou ions, ce qui entraîne un changement dans leur état d'oxydation.

Dans une réaction redox, il y a toujours simultanément une oxydation (perte d'électrons) et une réduction (gain d'électrons). L'espèce qui perd des électrons est appelée l'agent oxydant, tandis que celle qui gagne des électrons est appelée l'agent réducteur.

Ce processus est fondamental dans de nombreux domaines de la médecine et de la biologie, tels que la respiration cellulaire, le métabolisme énergétique, l'immunité, la signalisation cellulaire, et bien d'autres. Les déséquilibres redox peuvent également contribuer au développement de diverses maladies, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, et les troubles neurodégénératifs.

Les isotopes du mercure sont des variantes du mercure qui ont le même nombre d'protons (20 protons dans le noyau atomique), mais un nombre différent de neutrons. Cette différence dans le nombre de neutrons entraîne une différence de masse atomique entre les isotopes.

Le mercure a sept isotopes naturels, avec des nombres de masse variant de 196 à 203. Parmi ces isotopes, seul le mercure-202 est stable, tandis que les autres sont radioactifs et se désintègrent spontanément en d'autres éléments avec le temps.

Les isotopes du mercure peuvent être utilisés dans diverses applications médicales, telles que l'imagerie médicale et la recherche scientifique. Par exemple, le mercure-203 est souvent utilisé comme traceur dans les études de transport des métaux dans le corps humain.

Cependant, il convient de noter que le mercure est un élément toxique qui peut causer des dommages graves au système nerveux central et à d'autres organes du corps s'il est inhalé, ingéré ou absorbé par la peau. Par conséquent, les isotopes du mercure doivent être manipulés avec soin et utilisés uniquement dans des conditions contrôlées et sous la supervision de professionnels qualifiés.

L'oxyde de deutérium, également connu sous le nom d'eau lourde, est un isotope stable de l'eau dans laquelle l'hydrogène normal (protioum) est remplacé par du deutérium. Le deutérium est un isotope naturellement présent de l'hydrogène qui contient un proton et un neutron dans son noyau, contrairement à l'hydrogène normal qui ne contient qu'un proton. Par conséquent, la formule chimique de l'oxyde de deutérium est D2O, où D représente le deutérium.

L'oxyde de deutérium a des propriétés physiques et chimiques similaires à celles de l'eau ordinaire (H2O), mais il y a quelques différences importantes. Par exemple, l'oxyde de deutérium a une température de fusion et d'ébullition plus élevées que l'eau ordinaire, et il est également moins volatile.

Dans le contexte médical, l'oxyde de deutérium est utilisé dans certaines applications de médecine nucléaire en raison de ses propriétés uniques. Par exemple, il peut être utilisé comme solvant pour des composés radioactifs à base d'hydrogène, ce qui permet de les étudier dans le corps humain. Cependant, l'utilisation de l'oxyde de deutérium en médecine est limitée en raison de son coût élevé et de sa disponibilité relativement faible.

Je suis désolé, mais la phrase que vous avez fournie, "Évolution, planétaire," ne correspond pas à une définition médicale établie. Le terme "évolution" fait généralement référence au processus de changement qui se produit au fil du temps dans les caractéristiques d' populations, espèces ou systèmes vivants. Cependant, le terme "planétaire" indique plutôt une échelle ou un contexte liés à la planète Terre dans son ensemble.

Dans un contexte scientifique plus large, l'évolution planétaire peut faire référence aux changements qui se produisent sur notre planète au fil du temps, y compris les processus géologiques, atmosphériques et écologiques qui ont façonné et continuent de façonner la Terre. Cependant, ce terme ne fait pas partie d'une définition médicale établie.

Le pH est une mesure de l'acidité ou de la basicité d'une solution. Il s'agit d'un échelle logarithmique qui va de 0 à 14. Un pH de 7 est neutre, moins de 7 est acide et plus de 7 est basique. Chaque unité de pH représente une différence de concentration d'ions hydrogène (H+) d'un facteur de 10. Par exemple, une solution avec un pH de 4 est 10 fois plus acide qu'une solution avec un pH de 5.

Dans le contexte médical, le pH est souvent mesuré dans les fluides corporels tels que le sang, l'urine et l'estomac pour évaluer l'équilibre acido-basique du corps. Un déséquilibre peut indiquer un certain nombre de problèmes de santé, tels qu'une insuffisance rénale ou une acidose métabolique.

Le pH normal du sang est d'environ 7,35 à 7,45. Un pH inférieur à 7,35 est appelé acidose et un pH supérieur à 7,45 est appelé alcalose. Les deux peuvent être graves et même mortelles si elles ne sont pas traitées.

En résumé, le pH est une mesure de l'acidité ou de la basicité d'une solution, qui est importante dans le contexte médical pour évaluer l'équilibre acido-basique du corps et détecter les problèmes de santé sous-jacents.

L'oxygène est un gaz inodore, incolore et insipide qui constitue environ 21% des molécules dans l'atmosphère terrestre. Médicalement parlant, l'oxygène est un élément essentiel pour la vie car il joue un rôle crucial dans le processus de respiration.

Les globules rouges du sang absorbent l'oxygène dans les poumons et le transportent vers les cellules de tous les tissus corporels. Dans ces cellules, l'oxygène est utilisé dans la production d'énergie par un processus appelé la respiration cellulaire. Cette énergie est nécessaire au maintien des fonctions vitales du corps telles que la circulation sanguine, la digestion et le fonctionnement du cerveau.

Lorsque le niveau d'oxygène dans le sang est insuffisant, par exemple en cas de maladies pulmonaires ou cardiaques, d'anémie sévère ou à haute altitude, une supplémentation en oxygène peut être nécessaire pour prévenir les lésions tissulaires et assurer le bon fonctionnement des organes.

Les radio-isotopes, également connus sous le nom d'isotopes radioactifs, sont des variantes d'éléments chimiques qui présentent un noyau atomique instable et qui se désintègrent en émettant des particules subatomiques (comme des électrons, des protons ou des neutrons) et de l'énergie sous forme de rayonnement.

Dans le contexte médical, les radio-isotopes sont souvent utilisés dans le diagnostic et le traitement de diverses affections. Par exemple, ils peuvent être incorporés dans des médicaments ou des solutions qui sont ensuite administrés au patient pour des procédures d'imagerie telles que la scintigraphie ou la tomographie par émission de positrons (TEP). Ces techniques permettent aux médecins de visualiser et d'étudier les fonctions et processus biologiques dans le corps, tels que la circulation sanguine, l'activité métabolique et la distribution des récepteurs.

Dans le traitement, les radio-isotopes peuvent être utilisés pour détruire des cellules cancéreuses ou des tissus anormaux, comme dans le cas de la radiothérapie. Les radio-isotopes sont également utilisés dans d'autres applications médicales, telles que la datation au carbone 14 en archéologie et en paléontologie, ainsi que dans les recherches biologiques et environnementales.

Selon la médecine ou plutôt le domaine de la santé en général, le terme "météorite" n'a pas de définition spécifique car ce n'est pas un sujet lié directement à cette discipline. Cependant, une météorite est un objet solide d'origine extraterrestre qui frappe la surface de la Terre. Il s'agit généralement d'un fragment de planète ou d'astéroïde, et très rarement de la Lune ou de Mars. Lorsqu'un tel objet pénètre dans l'atmosphère terrestre, il est alors appelé météore (ou étoile filante) et subit une forte friction qui provoque son échauffement et souvent sa désintégration. Ce qui reste de l'objet après cette traversée atmosphérique et qui parvient au sol est alors nommé météorite. Les météorites peuvent être classées en trois catégories principales : les chondrites, les achondrites et les irons.

La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique de physique appliquée à l'analyse structurale et fonctionnelle des atomes au sein de molécules. Elle repose sur l'excitation d'un noyau atomique par un rayonnement électromagnétique, dans le but d'induire une transition entre deux états quantiques spécifiques.

Dans le contexte médical, la RMN est principalement utilisée comme technique d'imagerie diagnostique non invasive et exempte de radiation. Cependant, la spectroscopie RMN peut également être employée en médecine pour étudier la composition biochimique des tissus in vivo.

En pratique, un champ magnétique statique est appliqué au patient, alignant ainsi l'aimantation des protons contenus dans les molécules d'eau. Puis, une impulsion radiofréquence est utilisée pour désaligner ces protons, ce qui entraîne un déphasage de leur aimantation. Lorsque cette impulsion cesse, les protons reviennent progressivement à leur état initial, émettant au passage un signal détectable.

La spectroscopie RMN médicale consiste donc à analyser ces signaux émis par les noyaux atomiques pour obtenir des informations sur la structure et l'environnement chimique des molécules présentes dans le tissu biologique étudié. Elle permet ainsi de détecter et de quantifier certaines molécules spécifiques, telles que les métabolites, offrant un aperçu unique de la biochimie cellulaire in vivo.

Cette technique est particulièrement utile en neurologie, oncologie et cardiologie, où elle contribue au diagnostic et au suivi thérapeutique des pathologies affectant ces systèmes.

Le glucose est un monosaccharide simple, ou sucre simple, qui est la forme la plus fondamentale de sucre dans le métabolisme des glucides. Il s'agit d'un type d'aldohexose, ce qui signifie qu'il contient six atomes de carbone, un groupe aldéhyde et un groupe hydroxyle sur chaque atome de carbone à l'exception du premier et du dernier.

Le glucose est la principale source d'énergie pour les cellules vivantes, y compris les cellules humaines. Il est absorbé dans le sang après la digestion des glucides complexes ou des sucres simples contenus dans les aliments et fournit de l'énergie aux muscles et au cerveau.

Le taux de glucose sanguin (glycémie) est étroitement régulé par plusieurs hormones, dont l'insuline et le glucagon, pour maintenir un équilibre énergétique optimal dans le corps. Des niveaux anormalement élevés ou faibles de glucose peuvent indiquer divers troubles métaboliques, tels que le diabète sucré ou l'hypoglycémie.

Je suis désolé, mais la requête « Geological Phenomena » que vous avez demandée ne correspond pas à une définition médicale. Il s'agit plutôt d'un terme relevant des sciences de la Terre.

Cependant, pour répondre à votre demande initiale sur un sujet non médical, les phénomènes géologiques font référence aux processus et événements naturels qui se produisent dans la croûte terrestre et la lithosphère de notre planète. Cela inclut des événements tels que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, la formation des montagnes, la tectonique des plaques, le modelage du relief par l'érosion et d'autres processus géologiques qui façonnent notre monde.

La suie est un terme généralement utilisé pour décrire les particules fines, généralement composées de carbone, produites par la combustion incomplète des matières organiques. Dans un contexte médical, l'inhalation de suie peut être nocive et est liée à une variété de problèmes de santé, y compris le cancer du poumon et les maladies cardiovasculaires. La suie peut également irriter les yeux, le nez et la gorge. Les très petites particules de suie, appelées PM 2,5, peuvent pénétrer profondément dans les poumons et entrer dans la circulation sanguine, ce qui peut entraîner des effets néfastes sur la santé à long terme.

La carboxyhémoglobine (HbCO) est une forme modifiée de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges. Lorsque l'hémoglobine se lie avec le monoxyde de carbone (CO), un gaz toxique présent dans la fumée de cigarette et les gaz d'échappement des véhicules à moteur, elle forme la carboxyhémoglobine.

Ce processus de liaison est réversible, mais il est plus difficile pour l'hémoglobine de se détacher du CO que de l'oxygène. Par conséquent, lorsque l'hémoglobine est liée au CO, elle ne peut pas transporter efficacement l'oxygène vers les tissus corporels.

L'exposition à des niveaux élevés de monoxyde de carbone peut entraîner une intoxication au monoxyde de carbone, qui peut être fatale. Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone comprennent des maux de tête, des étourdissements, une confusion, une nausée, une vision floue et une perte de conscience.

Il est important de noter que les détecteurs de fumée ne détectent pas le monoxyde de carbone. Par conséquent, il est recommandé d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans votre maison pour vous protéger contre l'exposition à ce gaz toxique.

En termes médicaux, la catalyse fait référence à l'accélération d'une réaction chimique spécifique dans un milieu biologique, grâce à la présence d'une substance appelée catalyseur. Dans le contexte du métabolisme cellulaire, ces catalyseurs sont généralement des enzymes protéiques qui abaissent l'énergie d'activation nécessaire pour initier et maintenir ces réactions chimiques vitales à une vitesse appropriée.

Les catalyseurs fonctionnent en augmentant la vitesse à laquelle les molécules réactives entrent en contact les unes avec les autres, ce qui facilite la formation de liaisons chimiques et la décomposition des composés. Il est important de noter que les catalyseurs ne sont pas eux-mêmes consommés dans le processus; ils peuvent être réutilisés pour accélérer plusieurs cycles de réactions identiques.

Dans certains cas, des molécules non protéiques peuvent également servir de catalyseurs dans les systèmes biologiques, comme les ions métalliques ou les cofacteurs organiques qui aident certaines enzymes à fonctionner efficacement. Ces cofacteurs sont souvent essentiels pour maintenir la structure tridimensionnelle des protéines et faciliter l'orientation correcte des substrats pour une réaction catalytique optimale.

En résumé, la catalyse est un processus crucial dans le métabolisme cellulaire, permettant aux organismes vivants de réguler et d'accélérer diverses réactions chimiques indispensables à leur survie et à leur fonctionnement normal.

La chromatographie en phase liquide (HPLC, liquid chromatography) est une technique d'analyse chimique qui sépare, identifie et détermine la concentration des composés présents dans un mélange. Dans cette méthode, le échantillon est injecté dans un flux de liquide mobile (appelé phase mobile) qui passe à travers une colonne contenant un matériau stationnaire (appelé phase stationnaire). Les différents composants du mélange interagissent différemment avec la phase mobile et la phase stationnaire, ce qui entraîne des temps de rétention différents pour chaque composant. En mesurant le temps de rétention, il est possible de séparer, d'identifier et de quantifier les composés présents dans l'échantillon.

La HPLC est largement utilisée dans les domaines de la chimie analytique, de la pharmacologie, de la biologie et de la médecine légale pour analyser une grande variété d'échantillons, tels que des médicaments, des produits naturels, des polluants environnementaux, des aliments et des boissons, ainsi que des échantillons biologiques tels que le sang, l'urine et les tissus.

Il existe plusieurs types de chromatographie en phase liquide, y compris la chromatographie d'exclusion de taille, la chromatographie d'adsorption, la chromatographie de partition, la chromatographie d'affinité et la chromatographie ionique. Chaque type utilise une méthode différente pour séparer les composants du mélange en fonction de leurs propriétés chimiques ou physiques.

RMN du carbone 13). Article détaillé : Carbone 14. Le carbone 14 (14C) est l'isotope du carbone dont le noyau est constitué de ... Article détaillé : Carbone 11. Le carbone 11 (11C) est l'isotope du carbone dont le noyau est constitué de 6 protons et de 5 ... Article détaillé : Carbone 13. Le carbone 13 (13C) est l'isotope du carbone dont le noyau est constitué de 6 protons et de 7 ... carbone », on désigne cet isotope. C'est un isotope particulièrement important en physique et en chimie car il a servi de base ...
Article détaillé : Isotopes du carbone. Le carbone possède deux isotopes stables dans la nature : 12C (abondance = 98,93 %) qui ... Alcane Alcène Alcyne Réaction carbothermique Cycle du carbone Cycle carbone-azote-oxygène Oxyde de carbone Carbone 14 Carbone ... C'est aussi valable pour le carbone diamant et les autres variétés allotropiques du cristal de carbone. Le carbone pur a une ... Les autres oxydes de carbone sont le monoxyde de carbone CO, et le suboxyde de carbone C3O2, moins commun. Le monoxyde de ...
Le carbone a trois isotopes naturels. Environ 99 % du carbone sur Terre est le carbone 12 (12C), le carbone 13 en constitue ... Le concept a ensuite été étendu à la dilution du 13CO2 et à d'autres réservoirs de carbone tels que les océans et les sols. ... Par conséquent, le carbone provenant des combustibles fossiles qui est renvoyé dans l'atmosphère par la combustion est épuisé à ... environ 1 % (13C), et une proportion infime pour le carbone 14 (14C). Les isotopes 12C et 13C sont stables, tandis que le 14C ...
Voir isotopes du carbone pour plus d'informations sur cette mesure. (en)Universal Nuclide Chart (en)Physicists discover new ... Les isotopes les plus lourds se désintègrent eux tous en isotopes du sodium par désintégration β−, parfois également couplée ... Le néon (Ne) possède 19 isotopes connus, de nombre de masse allant de 16 à 34. Parmi eux, trois sont des isotopes stables, 20Ne ... les autres isotopes plus légers que les isotopes stables se désintégrant soit par émission de positron (β+), capture ...
Il constitue plus de 98,9 % du carbone du milieu naturel, le complément étant constitué de carbone 13. Comme tous les isotopes ... Carbone 12 Carte des nucléides localisant le 12C. table Le carbone 12, noté 12C, est l'isotope du carbone dont le nombre de ... En 1980, le CIPM a clarifié la définition ci-dessus, en précisant que les atomes de carbone 12 sont non liés et dans leur état ... l'isotope carbone 12 a été choisi pour remplacer l'oxygène comme étalon par rapport auquel les poids atomiques de tous les ...
À l'origine, Cohn travaille sur l'étude de différents isotopes de carbone. Cependant, son équipement ne fonctionne pas et elle ... Elle continue à écrire son mémoire de doctorat sur les isotopes de l'oxygène et obtient son doctorat en chimie physique en 1938 ... Là, Cohn mène des études postdoctorales sur le métabolisme du soufre et des acides aminés, en employant des isotopes ... Cohn a utilisé un radio-isotope de l'oxygène pour découvrir comment la phosphorylation et l'eau font partie du système de ...
L'étude des isotopes du carbone indique un régime de « forêt claire sèche ». La contradiction apparente entre le régime des ...
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Parmi les radioisotopes, on trouve notamment le tritium, le carbone 14 ou le phosphore 32. Certains isotopes « légers » (de bas ... Les nucléides cosmogéniques (ou isotopes cosmogéniques) sont des isotopes rares créés quand un rayon cosmique de haute énergie ... Le nucléide primordial béryllium 9, le seul isotope stable du béryllium, est un exemple de ce type de nucléide. Au contraire, ... La mesure des isotopes cosmogéniques permet aux scientifiques d'avoir une meilleure compréhension de nombreux processus ...
Chimie Carbone 14, un isotope radioactif du carbone, noté 14C. Médecine Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du ... Carbone 14 (homonymie) Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres (Homonymie, Sigle de 3 caractères). ...
Les instruments embarqués comprennent : un spectromètre de masse neutre NMS qui mesure les ratios des isotopes des gaz nobles ... carbone, soufre) entre la surface et l'atmosphère ; définir les contraintes temporelles dans lesquelles s'inscrit un ... les isotopes... ; déterminer la stratigraphie et la morphologie des formations au sol ; déterminer le taux d'échange des ... mesure les traces de gaz ainsi que les multiples isotopes des molécules porteuses d'atomes de soufre et d'hydrogène ; une ...
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Les isotopes sont donc voisins sur une même rangée horizontale de la carte des nucléides. Exemples d'isotopes : carbone 12, ... carbone 13, carbone 14. Les isotones sont des nucléides avec le même nombre de neutrons (N) mais un nombre de protons (Z) ... Les isotopes sont des nucléides avec le même nombre de protons (Z) mais un nombre de neutrons (N) différent. Ils ont donc le ... Exemple d'isotones : carbone 14, azote 15, oxygène 16. Les isobares sont des nucléides avec le même nombre de nucléons (Z + N, ...
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2009) Geological sulfur isotopes indicate elevated OCS in the Archean atmosphere, solving the faint young sun paradox. ... à effet de serre Effet de serre Archéen Sulfure de carbone Dioxyde de carbone Apparition de la vie (en) National Pollutant ... être considéré comme un intermédiaire chimique entre le dioxyde de carbone et le disulfure de carbone, qui sont tous deux ... aciers au carbone) en présence de CO2 et d'humidité. Le contact avec les élastomères suivants n'est pas recommandé : Isobutène ...
... et le carbone 13 sont parfaitement stables, alors que sont radioactifs les isotopes de carbone « plus lourds » que le 13C ( ... en) Table des isotopes du carbone sur environmentalchemistry.com, et qui indique, entre autres, la stabilité (ou l'instabilité ... Article détaillé : Isotope. Les isotopes sont des atomes ayant le même nombre de protons (même numéro atomique Z) mais un ... Les isotopes se différencient également par leur stabilité et leur demi-vie (ou période radioactive) : les isotopes ...
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Le carbone 12 et le carbone 14, deux isotopes de l'élément carbone, sont ainsi notés 12 6C et 14 6C. Le numéro atomique est ... Table des isotopes Les demi-vies sont indiquées par la couleur de la cellule de chaque isotope ; les isotopes ayant deux modes ... le carbone est présent en grande majorité sous son isotope de masse atomique 12 (le « carbone 12 ») ; d'autre part, on peut ... The Isotopes Project Home Page (Compilation et diffusion de données sur les isotopes) Tableau périodique des isotopes Portail ...
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Il arrive aussi qu'un isotope radioactif soit produit en même temps qu'il se désintègre. Le carbone 14 par exemple, radioactif ... d'un isotope radioactif est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux de cet isotope initialement présents se ... Il arrive qu'un isotope radioactif comporte plusieurs modes de désintégration, chacun des modes étant caractérisé par une ... La demi-vie peut varier considérablement d'un isotope à l'autre, depuis une fraction de seconde à des millions, voire des ...
... et P. CAPRON, Séparation des Isotopes de Carbone, dans Mémoires de la Classe des sciences de l'Académie ... Marc de Hemptinne et P. CAPRON, La séparation des isotopes de carbone, dans Association française pour l'avancement des ... P. CAPRON, J.-M. DELFOSSE, M. de HEMPTINNE et H.S. TAYLOR, The Separation of the Carbon Isotopes by Diffusion, dans Journal of ... J. Savard et M. de HEMPTINNE, Potentiels critiques de l'oxyde de Carbone, dans Le Journal de Physique et le Radium, t. X, 1939 ...
... est le ratio des isotopes stables du carbone, 13C / 12C, exprimé en « pour mille » (‰). (en) A.G. Smith, « Neoproterozoic ...
... ratio des isotopes stables du carbone, 13C / 12C, exprimé en « pour mille » (‰). L'analyse isotopique du carbone inorganique ... étendues concernant les isotopes du carbone et la spectroscopie Raman. D'autres travaux sont menés sur le sujet de l'évolution ... Au fil du temps, il se minéralise en graphite ou en carbone de type graphite ou bien se dégrade en hydrocarbures de pétrole et ... Ce large écart pour le carbone organique est lié au métabolisme cellulaire ; un organisme utilisant la photosynthèse (un ...
à la surface de la Terre, de quelques isotopes tels que l'aluminium 26 ou le carbone 14 par exemple. Ce phénomène est exploité ... percutant et brisant en nucléides plus petits des noyaux d'atomes de carbone, d'azote et d'oxygène, donnent ainsi naissance aux ... à partir des variations de proportion d'isotope constatées en béryllium 10 ou carbone 14, identifier, dater ou apparier ... Le carbone-14 », sur http://www.laradioactivite.com « Un événement de l'histoire du champ magnétique terrestre révélé par ...
RMN du carbone 13). Article détaillé : Carbone 14. Le carbone 14 (14C) est lisotope du carbone dont le noyau est constitué de ... Article détaillé : Carbone 11. Le carbone 11 (11C) est lisotope du carbone dont le noyau est constitué de 6 protons et de 5 ... Article détaillé : Carbone 13. Le carbone 13 (13C) est lisotope du carbone dont le noyau est constitué de 6 protons et de 7 ... carbone », on désigne cet isotope. Cest un isotope particulièrement important en physique et en chimie car il a servi de base ...
... jaurais voulu savoir quels isotopes radioactifs peuvent tre tudi s pour dater : 1) la formation de la Terre 2) son atmosph re ... Re : Tpe / radio-isotopes je fais mes TPE sur la datation ... je suis charg e de la datation au carbone 14 (qui peut etre utile ... Tpe / radio-isotopes ------ Bonjour,. jaurais voulu savoir quels isotopes radioactifs peuvent tre tudi s pour dater :. 1) la ... Re : Tpe / radio-isotopes Cest trop dur ou vous ne voulez pas r pondre ? ...
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Ce fut le début d investi sur les isotopes radioactifs, les datations au carbone 14, au tritium, etc.5. ...
... le carbone 13 a lavantage dêtre un isotope stable, non radioactif. Les tests respiratoires au carbone 13 sont proposés ... Le principe des tests respiratoires au carbone 13 est la détection dans les gaz expirés du 13CO2 provenant du métabolisme dun ... Breath test au carbone 13 - Fermeture du foramen ovale perméable, par voie veineuse transcutanée (à lexclusion de la fermeture ... le carbone 13 a lavantage dêtre un isotope stable, non radioactif. Les tests respiratoires au carbone 13 sont proposés ...
LIntelligence des arbres » : le réseau social de la forêt Des isotopes du carbone ont servi à démontrer que deux espèces des ...
Les éléments chimiques carbone et azote présentent chacun deux isotopes stables (non radioactifs), de propriétés chimiques ... Le rapport 13C/12C du carbone dun organisme est similaire à celui du carbone contenu dans les aliments consommés. Donc, dans ... Los se forme à partir des éléments chimiques apportés par la nourriture, notamment le carbone et lazote, qui serviront à la ... Tous les collagènes contiennent à peu près les mêmes quantités de carbone et dazote mais, selon les aliments consommés, les ...
... douvrir son laboratoire sur Mars pour analyser les isotopes du carbone et du souffre. Leur arrivée est attendue avec ...
... des chercheurs de lInra et du LSCE précisent pour la première fois la cinétique de renouvellement du carbone des sols en ... Grâce à lanalyse des isotopes stables du carbone, des chercheurs de lInra et du LSCE précisent pour la première fois la ... de carbone jeune (alors que la valeur moyenne est établie à 20 %). Il est remarquable que lâge du carbone des sols cultivés ... le carbone se renouvelle en effet beaucoup moins vite quen surface, ce que révèle lâge médian du carbone dans les sols ...
... environ un seul noyau de carbone 14 pour 10 puissance 12 noyaux de carbone ! Cet isotope est néanmoins la base de la datation ... La proportion de carbone 14 dans le carbone naturel est encore plus insignifiante : ... Les écarts de poids atomiques entre isotopes sont alors imputés aux neutrons que James Chadwick observe effectivement en 1932. ... comme lillustrent les découvertes complémentaires des isotopes et du neutron. En 1912, le physicien J.J Thomson estime que le ...
Nous sommes aujourdhui capables de faire parler les isotopes de certains éléments chimiques (azote, carbone, calcium, zinc) ...
Pour tre plus complet on peut ajouter cette liste : uranium-thorium-plomb, ionium-radium, isotopes du thorium, isotopes de ... carbone 14-azote 14 ont pris le relai la fin des ann es 40 et dans les ann es 50. ... La m thode est bas e sur le fait que la diff rence entre la valeur du rapport des isotopes 180/160 pour leau et la valeur du m ... change des isotopes lors de la r action chimique est diff rente cause de leur diff rence de masse, do le terme souvent utilis ...
Définition de isotope : dictionnaire, étymologie, phonétique, citations littéraires, synonymes et antonymes de « isotope » ... Les carbone-12 et carbone-13 sont des éléments chimiques isotopes stables, alors que le carbone-14 en est un radio-isotope ... isotope radioactif (radio-isotope); isotope du chlore, du mercure, du plomb; séparation des isotopes. Le tritium, isotope rare ... 2, 1964, p. 400).Le carbone 14 (...) est un isotope artificiel [du carbone 12] utilisé dans les méthodes de datation (Musset- ...
C. Les isotopes du carbone montrent lorigine biologique du CO2 des grottes. 26La composition isotopique du carbone, notée ... 27Létude des isotopes du carbone dans latmosphère de la grotte de Comblain et de lair prélevé dans le sol au-dessus de la ... Des analyses des isotopes stables du carbone confirment que la grotte et le sol sus-jacent ont la même signature isotopique, ... 25En outre, et surtout, des recherches récentes de Sophie Verheyden confirment, par la voie de létude des isotopes du carbone ...
Pour leur étude, ils ont donc pulvérisé du carbone 13, un isotope du carbone, dans la canopée de la forêt de sapins centenaires ... Si lon savait déjà que les arbres se nourrissaient dair, de dioxyde de carbone, de lumière et deau, cette découverte nous ... Comme sy attendaient les chercheurs, une partie du carbone a été recueillie par les épicéas ciblés via la photosynthèse. Mais ... Les scientifiques ont ainsi calculé que sur un seul hectare de forêt, quelque 280 kilogrammes de carbone, soit 4 % de celui ...
LAE ne peut pas faire la distinction entre le carbone inorganique et le carbone organique. Même une très petite quantité de C- ... Si vous soumettez strictement pour le DOC (isotopes et/ou conc.) vous pouvez ajouter un peu dacide (HCl ou phosphorique) afin ... Le septum original de silicone/Teflon permet au carbone inorganique de diffuser vers lextérieur si le 2e septum nest pas ... Soumettre un fichier pour la concentration (ppmC; code de média 40) que si vous ne soumettez pas pour les isotopes. ...
Méthode et premiers résultats de lanalyse des isotopes stables du carbone et de lazote (δ13C et δ15N).. Sophie Costa1, Louise ...
... en collaboration avec le Centre for Isotope Research de Groningen (Pays-Bas) et le Laboratoire de Mesure du Carbone 14 (LMC14) ...
EURopean Isotope Separation On-Line) en Europe ou RIA (Rare Isotope Accelerator) aux États-Unis. Spiral2 a été conçu en ... Isotope Separation On-Line/Méthode de production, de tri et de sélection des noyaux) utilisée dans le dispositif Spiral1. Le ... produit et accélère des faisceaux stables allant du Carbone 12 à lUranium; il a deux techniques pour produire des faisceaux ... Le Ganil(en 2007) produit et accélère des faisceaux stables allant du Carbone 12 à lUranium; il a deux techniques pour ...
Ce graphite est riche en radio-isotope carbone-14, qui subit une désintégration bêta en azote, libérant ainsi un antineutrino ... Le diamant carbone-14 radioactif est entièrement enrobé dune couche de diamant carbone-12 bon marché, non radioactif et créé ... NDB prend ce graphite, le purifie et lutilise pour créer de minuscules diamants en carbone 14. La structure du diamant agit ... Si lentreprise devait absorber la totalité des déchets nucléaires de carbone 14 dans le monde - une perspective qui prendrait ...
... présentent déjà un rapport particulier entre les isotopes stables du carbone, qui est lindice de leur production par des ... présentent déjà un rapport particulier entre les isotopes stables du carbone, qui est lindice de leur production par des ... Des dépôts de substances carbonées encore plus anciens, trouvés dans la formation dIsua, au Groenland, et âgés de 3,8 ... Des dépôts de substances carbonées encore plus anciens, trouvés dans la formation dIsua, au Groenland, et âgés de 3,8 ...
Dans le cas du carbone 14, linfluence des installations nest pas ou peu décelable dans les prélèvements faits, à lexception ... Limpact des rejets de la médeci​ne nucléaire se traduit par la présence irrégulière diode 131, radio-isotope utilisé en ... À lamont du fleuve, dans toutes les matrices minérales ou biologiques, lactivité spécifique du carbone 14 est au niveau du ... Les résultats confirment les niveaux en césium 137 rémanent et témoignent dun marquage en carbone 14 (milieu aquatique) et en ...
La chondrite carbonée en question, nommée « Winchcombe », a heurté ... On peut sen convaincre dautant plus en examinant le rapport dabondance de deux isotopesisotopes de lhydrogène, plus ... Le rapport 15N/14N dans les comètes apparaît bien plus élevé que dans la majorité des chondrites carbonées et que le rapport D/ ... La chondrite carbonée en question, nommée « Winchcombe », a heurté une route dans la ville du même nom, dans le Gloucestershire ...
... à la présence de carbone 14 et de potassium 40). • Lorsque lon représente tous les isotopes connus sur un graphe (image ci- ... Un isotope est stable lorsquil comporte un nombre harmonieux de protons et de neutrons. Par contre beaucoup de noyaux sont ... Les nucléides, au-delà de la ligne des isotopes stables (en vert pâle), retrouvent la stabilité par la division du noyau en ... Les limites de stabilité des isotopes. Dans la nature, toute la matière se retrouve concentrée dans lénergie de masse des ...
Ici, nous présentons la répartition des sources à double isotope de carbone (Δ(14)C et δ(13)C) pour les aérosols de carbone ... Le BC, ici quantifié en tant que carbone élémentaire (CE), est lun des composants les plus nocifs pour la santé des PM2.5 et ...
... épinette blanche en Alaska et des teneurs du bois en isotopes du carbone montrent (sur 90 ans) que la croissance radiale des ... Cette propriété a permis détablir des courbes de calibrage pour corriger les résultats de la datation par le carbone 14, qui ... Depuis quelques décennies, les datations par le carbone 14 sont calibrées et donc plus précises. ... à stocker plus de carbone si le réchauffement se poursuit[6]. ... supposait une concentration de carbone 14 constante dans ...
Des polluents majeurs comme les isotopes du plutonium ou le carbone-14 ne sont pas recherchés faute de moyens. Enfin, on ...
14En condition mésophile, la production active de méthane et de dioxyde de carbone a commencé après une phase de latence de 2 à ... Carbon isotope fractionation during acetoclastic methanogenesis by methanosaeta concilii in culture and a lake sediment. Appl. ... 10La composition du méthane (CH4) et du dioxyde de carbone (CO2) produits au cours des incubations des microcosmes est ... Les compositions isotopiques du méthane et du dioxyde de carbone sont analysées à laide du couplage entre un chromatographe en ...
Isotopes stables du carbone Organisations: Université Mémorial de Terre-Neuve Mots-clés: Isotopes stables du carbone Carbone ... Ce jeu de données comprend les caractéristiques des eaux de surface tels que : carbone organique dissous, azote dissous total, ...
... lélément possède au moins un isotope stable ou quasi-stable. Radioactif: lélément ne possède pas disotope stable. ... 2 isotopes stable ou quasi-stable. 6. C. Carbone. 2 isotopes stable ou quasi-stable. ... Stable: lélément possède au moins un isotope stable ou quasi-stable. Radioactif: lélément ne possède pas disotope stable. ...
  • Grâce à l'analyse des isotopes stables du carbone, des chercheurs de l'Inra et du LSCE précisent pour la première fois la cinétique de renouvellement du carbone des sols en fonction de sa profondeur d'enfouissement et d'autres facteurs comme le climat et la gestion des terres. (cea.fr)
  • Des analyses des isotopes stables du carbone confirment que la grotte et le sol sus-jacent ont la même signature isotopique, une signature très différente de celle de l'air libre. (ac.be)
  • Méthode et premiers résultats de l'analyse des isotopes stables du carbone et de l'azote (δ13C et δ15N). (cnrs.fr)
  • C'est dans ce contexte que l'utilisation de méthodes basées sur les mesures de rapports isotopiques de composés organiques spécifiques lors de divers processus de dégradation dans les eaux de surface semblerait avantageuse (isotopes stables du carbone dans cette étude). (uqam.ca)
  • Les sources de nourriture potentielles ont été caractérisées à l'aide de deux méthodes, les isotopes stables du carbone et de l'azote ainsi que les acides gras. (uqar.ca)
  • Des chercheurs du SCBM (Institut Joliot) en collaboration avec une équipe de l'IRAMIS (CEA/CNRS) ont mis au point une méthode de marquage au carbone 14 de molécules organiques d'intérêt thérapeutique, basée sur l'échange dynamique de dioxyde de carbone. (cea.fr)
  • Si l'on savait déjà que les arbres se nourrissaient d'air, de dioxyde de carbone, de lumière et d'eau, cette découverte nous apprend qu'ils tirent aussi leur croissance de carbone qu'ils produisent eux-mêmes et qu'ils partagent avec leurs voisins. (dailygeekshow.com)
  • La teneur en dioxyde de carbone de l'air des grottes est généralement très supérieure à celle de l'air libre. (ac.be)
  • Au fil des ans, la teneur de l'air en dioxyde de carbone augmente dans les cavités, comme à l'air libre. (ac.be)
  • L'augmentation bien connue de la teneur de l'air libre en dioxyde de carbone est un élément favorable à la végétation. (ac.be)
  • Un premier traitement à l'acide a provoqué la libération de dioxyde de carbone dioxyde de carbone d'origine inorganique et un second traitement, avec chauffage, a lui libéré la part de carbone stockée sous forme organique. (futura-sciences.com)
  • Le chef de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a déclaré qu'il ne croyait pas que le dioxyde de carbone soit le principal moteur du changement climatique . (duraabl.com)
  • Les deux graphiques du bas montrent l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et les émissions estimées de dioxyde de carbone par les humains depuis 1850. (duraabl.com)
  • Les scientifiques surveillent le dioxyde de carbone dans l'atmosphère en pompant de l'air dans une chambre artificielle et en projetant une lumière infrarouge à travers l'échantillon. (duraabl.com)
  • Le dioxyde de carbone absorbe très efficacement la lumière infrarouge - plus à ce sujet en une minute - de sorte que la quantité d'infrarouge absorbée peut être utilisée pour calculer la quantité de CO2 dans l'échantillon. (duraabl.com)
  • Le premier site (et le plus ancien) pour ces mesures est l'observatoire du Mauna Loa à Hawaï, qui a récemment signalé que la concentration de dioxyde de carbone atmosphérique de la planète a dépassé 400 parties par million. (duraabl.com)
  • En 1958, lorsque les observations au Mauna Loa ont commencé, la concentration annuelle de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était de 315 parties par million. (duraabl.com)
  • Le dioxyde de carbone n'est pas un candidat idéal pour le réchauffement de l'atmosphère. (duraabl.com)
  • Résumé Au cours du Précambrien, les évolutions séculaires des compositions isotopiques en carbone (?13C), en azote (?15N) et en soufre (?34S) dans l'enregistrement sédimentaire sont marquées par d'importantes excursions isotopiques. (ipgp.fr)
  • L' os se forme à partir des éléments chimiques apportés par la nourriture, notamment le carbone et l' azote , qui serviront à la synthèse du collagène . (universalis.fr)
  • Au sein d'un réseau trophique, constitué par les animaux consommant des nourritures provenant de différentes chaînes alimentaires, il est possible de replacer un individu en comparant ses signatures isotopiques en carbone et en azote avec celles d'animaux de régimes alimentaires connus. (universalis.fr)
  • Nous sommes aujourd'hui capables de faire parler les isotopes de certains éléments chimiques (azote, carbone, calcium, zinc) contenus dans des fossiles d'os, de dents, de cheveux. (larecherche.fr)
  • Ce graphite est riche en radio-isotope carbone-14, qui subit une désintégration bêta en azote, libérant ainsi un antineutrino et un électron de désintégration bêta dans le processus. (infohightech.com)
  • C'est l'un des trois isotopes naturellement abondant, mais le seul radioactif, avec une demi-vie de 5 730 ans. (wikipedia.org)
  • Le diamant carbone-14 radioactif est entièrement enrobé d'une couche de diamant carbone-12 bon marché, non radioactif et créé en laboratoire, qui contient les particules énergétiques, empêche les fuites de rayonnement et agit comme une couche protectrice super dure et inviolable. (infohightech.com)
  • Le radiocarbone - ou carbone 14, un isotope radioactif - est présent dans tout organisme vivant. (voix-du-nucleaire.org)
  • Par exemple, le carbone 12 avec 6 neutrons est stable, et le carbone 14 avec 8 neutrons est instable et radioactif. (asn.fr)
  • Pour tester leur hypothèse en s'affranchissant de la gestion de déchets radioactifs, ils ont d'abord utilisé une source de gaz CO 2 marquée au carbone 13 ([ 13 C]CO 2 ), isotope stable du carbone 12. (cea.fr)
  • Ce fut le début d' investi sur les isotopes radioactifs, les datations au carbone 14, au tritium, etc.5. (sac-cas.ch)
  • il a deux techniques pour produire des faisceaux radioactifs, soit par fragmentation de faisceaux stables sur des cibles épaisses, soit par la méthode ISOL (Isotope Separation On-Line/Méthode de production, de tri et de sélection des noyaux) utilisée dans le dispositif Spiral1. (cea.fr)
  • Le carbone naturel est constitué des deux isotopes stables 12C et 13C. (wikipedia.org)
  • C'est l'un des trois isotopes naturellement abondant et l'un des deux isotopes stables avec 13C, mais il est bien plus abondant que ce dernier (ratio ~99:1). (wikipedia.org)
  • C'est l'un des trois isotopes naturellement abondant et l'un des deux isotopes stables avec 12C, bien moins abondant que ce dernier. (wikipedia.org)
  • Les carbone-12 et carbone-13 sont des éléments chimiques isotopes stables, alors que le carbone-14 en est un radio-isotope naturel. (lalanguefrancaise.com)
  • Il y a également dans la nature des traces de 14C radiogénique, qui jouent un rôle important en datation, mais cet isotope est présent en si faible quantité que l'on ne peut le mesurer que par sa radioactivité, les autres méthodes analytiques physico-chimiques ne peuvent le détecter. (wikipedia.org)
  • 13 C et 12 C, 15 N et 14 N. Les isotopes lourds ( 13 C et 15 N), peu abondants dans la nature, ne se comportent pas tout à fait de la même façon lors des réactions chimiques, ce qui entraîne des différences faibles mais mesurables des rapports isotopiques selon le produit analysé. (universalis.fr)
  • Qui a les caractéristiques chimiques ou physiques d'un isotope. (lalanguefrancaise.com)
  • Enfin les cas comme celui du chlore (masse atomique 35,5) où un écart important existe avec un multiple entier de l'hydrogène semblent devoir s'expliquer par l'existence d'un mélange d'éléments isotopes doués des mêmes propriétés chimiques mais de masses atomiques différentes. (lalanguefrancaise.com)
  • En moyennant selon l'abondance naturelle de ces deux isotopes, la masse atomique standard attribuée au carbone est de 12,010 7(8) u. (wikipedia.org)
  • C'est un isotope particulièrement important en physique et en chimie car il a servi de base à la définition de l'unité de masse atomique unifiée et au nombre d'Avogadro avant la redéfinition du Système international d'unités de 2018-2019. (wikipedia.org)
  • L'unité de masse atomique unifiée est définie comme 1/12 de la masse d'un atome de carbone 12 non-lié dans son état fondamental. (wikipedia.org)
  • Le radioisotope le plus stable est le carbone 14, avec une demi-vie de 5 730 ans, seul radioisotope présent dans la nature, formé à l'état de trace cosmogéniquement par la réaction 14N + 1n ⟶ 14C + 1H. (wikipedia.org)
  • Analyses of stable carbon isotopes confirm that the cave and the soil above it have the same isotope characteristics, which are very different from the ones of atmospheric air. (ac.be)
  • Un isotope est stable lorsqu'il comporte un nombre harmonieux de protons et de neutrons. (astronoo.com)
  • Stable: l'élément possède au moins un isotope stable ou quasi-stable. (elementschimiques.fr)
  • Contrairement à une ACV (analyse du cycle de vie), la méthode d'évaluation derrière la certification OK biobased est très simple et peut être déterminée de manière précise et scientifique par l'analyse carbone 14. (tuv-at.be)
  • A un rôle important en radiodatation (voir datation par le carbone 14). (wikipedia.org)
  • Cette date a été fixée arbitrairement car elle correspond aux premiers essais de datation par le carbone 14 . (vikidia.org)
  • Les datations obtenues par des méthodes de datation absolue, comme la méthode du carbone 14, la thermoluminescence , la méthode uranium-thorium utilisent la référence Before present . (vikidia.org)
  • du carbone 12 ] utilisé dans les méthodes de datation ( Musset - Lloret 1964 , s.v. carbone ). (lalanguefrancaise.com)
  • Cette propriété a permis d'établir des courbes de calibrage pour corriger les résultats de la datation par le carbone 14 , qui supposait une concentration de carbone 14 constante dans l'atmosphère au cours des siècles alors que celle-ci a varié. (wikipedia.org)
  • La méthode de datation au carbone consiste donc à mesurer la teneur d'un organisme pour établir son ancienneté. (voix-du-nucleaire.org)
  • Malgré ces limites, la datation carbone est aujourd'hui encore l'outil de datation le plus précis dont dispose la science. (voix-du-nucleaire.org)
  • Les isotopes les plus légers se désintègrent principalement par β+ (sauf 8C qui se désintègre par double émission de proton) en isotopes du bore, les plus lourds par désintégration β− en isotopes de l'azote. (wikipedia.org)
  • Potential food sources have been characterized with two trophic markers, stables isotopes of carbon and nitrogen and fatty acids. (uqar.ca)
  • Depuis quelques décennies, les datations par le carbone 14 sont calibrées et donc plus précises. (wikipedia.org)
  • Le carbone 11 (11C) est l'isotope du carbone dont le noyau est constitué de 6 protons et de 5 neutrons. (wikipedia.org)
  • On doit donc produire et étudier des noyaux d' isospin (différence entre le nombre de neutrons et le nombre de protons) élevé par rapport aux isotopes stables, des noyaux possédant un très grand nombre de nucléons (noyaux super-lourds), ou encore desnoyaux très déformés. (cea.fr)
  • Lorsque l'on représente tous les isotopes connus sur un graphe (image ci-contre) par leur nombre de protons (Z) et leur nombre de neutrons (N), on constate que tous les isotopes stables (points noirs) sont regroupés autour d'une ligne. (astronoo.com)
  • Les nucléides, au-delà de la ligne des isotopes stables (en vert pâle), retrouvent la stabilité par la division du noyau en deux noyaux plus légers avec émission d'un ou plusieurs neutrons. (astronoo.com)
  • Les atomes d'un même élément ayant un nombre de neutrons différent sont appelés isotopes . (studysmarter.fr)
  • Les neutrons peuvent être plus ou moins nombreux dans un même élément formant des isotopes différents. (asn.fr)
  • Cette étude de grande ampleur donne des clés pour mieux prédire le cycle du carbone et optimiser l'usage durable des sols, en prenant désormais en compte le carbone profond. (cea.fr)
  • Enfin en climatologie, le carbone 14 permet de suivre l'évolution du cycle du carbone, intimement lié aux variations climatiques et environnementales [1]. (voix-du-nucleaire.org)
  • 1.2 Conception : Directions de la communication ASN et IRSN - Octobre 2021 Conception et réalisation graphiques : www.kazoar.fr - Pictos : Freepik, Kazoar - Illustrations : La-fabrique-créative - Photos : La-fabrique-créative, Denys Prykhodov/Adobe Stock, German Wikipedia/XenonR, BSIP/BAGHEERA/PROPIXO Reproduction interdite sans l'accord de l'ASN/IRSN. (asn.fr)
  • Les chercheurs du SCBM et du NIMBE (CEA-IRAMIS) s'intéressent au marquage au carbone 14 ( 14 C) de molécules thérapeutiques. (cea.fr)
  • Des chercheurs ont déterminé la durée de résidence et la distribution verticale du carbone issu de la végétation dans 112 sols de prairies, forêts ou cultures, situés sur l'ensemble du globe. (cea.fr)
  • Comme s'y attendaient les chercheurs, une partie du carbone a été recueillie par les épicéas ciblés via la photosynthèse. (dailygeekshow.com)
  • Plusieurs chercheurs, à l'échelle européenne, voire mondiale, s'accordent sur l'idée que les sols sont des sources (ou des puits) de carbone bien plus importants que l'atmosphère et que le réchauffement a déjà produit une avance de plusieurs jours dans la feuillaison. (ac.be)
  • A partir de la mesure de ces isotopes isotopes et des modifications de leur rapport au cours de la période de temps étudiée, les chercheurs ont pu mettre en évidence deux accroissements importants du taux d'oxygène dans l'océan. (futura-sciences.com)
  • Le carbone (C) possède 15 isotopes connus, de nombre de masse variant de 8 à 22, dont deux stables : 12C et 13C. (wikipedia.org)
  • Le rapport 13 C/ 12 C du carbone d'un organisme est similaire à celui du carbone contenu dans les aliments consommés. (universalis.fr)
  • Le BC, ici quantifié en tant que carbone élémentaire (CE), est l'un des composants les plus nocifs pour la santé des PM 2.5 et un puissant agent de réchauffement climatique. (ccacoalition.org)
  • Ce carbone y séjourne ensuite avant d'être converti à nouveau en CO 2 grâce à la respiration des organismes décomposeurs. (cea.fr)
  • Nous examinerons ensuite la spectroscopie RMN du proton et carbone \( 13 \) . (studysmarter.fr)
  • Il leur faut ensuite comparer cet « âge carbone 14 » à une courbe d'étalonnage pour relier cet âge relatif à un âge numéraire, et établir depuis combien de temps l'objet existe. (voix-du-nucleaire.org)
  • En comparant avec les remarquables archives fossiles de la formation, ils ont constaté que la première modification importante du taux d'oxygène n'avait eu que peu d'impact sur le réservoir de carbone présent dans l'océan profond, mais que la complexité des formes vivantes de l'époque avait quand même changé quelque peu. (futura-sciences.com)
  • Les sols sont un réservoir majeur du carbone de la planète. (cea.fr)
  • En particulier, une partie des atomes atomes de carbone carbone aurait été piégée dans le carbonate de calcium carbonate de calcium des sédiments. (futura-sciences.com)
  • et les futurs projets comme Eurisol (EURopean Isotope Separation On-Line) en Europe ou RIA (Rare Isotope Accelerator) aux États-Unis. (cea.fr)
  • Son occurrence naturelle est négligeable par rapport aux deux autres isotopes, mais sa radioactivité le rend détectable. (wikipedia.org)
  • Tant les matières renouvelables que fossiles se composent principalement de carbone (C). Celui-ci se présente sous plusieurs formes appelées isotopes. (tuv-at.be)
  • Enfin la formation de carbone 14 varie d'une époque à l'autre, en fonction de l'activité solaire, du champ magnétique terrestre, ou encore de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère [2]. (voix-du-nucleaire.org)
  • Mais la quantité variable de carbone 14 contenu dans les cernes d'un tronc d'arbre évolue avec son environnement, ce peut servir à corriger ces fluctuations en comparant les deux sources. (voix-du-nucleaire.org)
  • Ce phénomène de radioactivité naturelle est en œuvre partout dans la matière, aussi bien dans les minéraux que dans notre alimentation (la Communauté européenne a fixé des doses de radioactivité à ne pas dépasser dans les aliments) et même dans notre corps (dû à la présence de carbone 14 et de potassium 40). (astronoo.com)
  • Pour toute information : [email protected] VOYAGE AU CENTRE DE LA MATIÈRE Notre corps est composé d'une multitude de minuscules grains : les atomes. (asn.fr)
  • Tous les collagènes contiennent à peu près les mêmes quantités de carbone et d'azote mais, selon les aliments consommés, les teneurs en isotopes stables de ces éléments varient de façon mesurable et prévisible. (universalis.fr)
  • Cette date précède également les premiers essais nucléaires répétés qui ont perturbé la répartition des isotopes utilisés en radiochronologie. (vikidia.org)
  • Les plantes fixent le carbone du CO 2 atmosphérique grâce à la photosynthèse, l'incorporent au sol sous forme d'exsudats racinaires et de résidus. (cea.fr)
  • Les physiciens ont identifié un peu moins de 300 isotopes stables et près de 3 000 instables. (astronoo.com)
  • Il y a là un exemple de « transmutation avec capture » donnant lieu à la production d'un isotope d'oxygène de masse 17. (lalanguefrancaise.com)

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