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Résolution du problème de chevauchement des composantes spectrales en spectroscopie U.V./V.I.S. par les méthodes de filtrage inverse et de prédiction linéaire

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Richard Salvetat

Résumé du colloque

Lors de la mesure de spectres d'absorption ou de fluorescence de matériel biologique, la quantité d'informations recueillie est limitée par le fort chevauchement des bandes spectrales. Ce chevauchement n'est pas dû à un manque de résolution du spectromètre mais aux propriétés intrinsèques du matériel biologique étudié: le signal mesuré est une distribution de spectres de macromolécules (complexes protéiques, enzymes) caractérisés par des distributions gaussiennes d'énergie à largeur de bande importante. Or la différenciation de ces bandes est fondamentale puisqu'elle permet d'identifier plusieurs des composantes biochimiques impliquées dans la réaction étudiée. De nombreuses méthodes ont été proposées afin de minimiser cet effet de chevauchement, cependant tous les problèmes liés à l'identification des composantes spectrales n'ont pas été encore résolus (dégradation du rapport signal-à-bruit, distorsion, artéfacts). L'objet de notre recherche consiste à analyser les conditions d'application du filtrage inverse et de la modélisation autorégressive dans le cadre de l'étude de cinétiques de spectres mesurés par un spectromètre équipé d'un réseau de photodiodes. Nous avons proposé une modélisation du signal permettant l'application de ces deux méthodes, nous exposerons les solutions relatives aux problèmes spécifiques de notre mise en œuvre en spectroscopie visible. Nous serons alors à même de prédire une nouvelle approche analytique pour l'analyse de ces composantes. Enfin, nous mettons en évidence les avantages de cette approche en prenant l'exemple de l'analyse d'une cinétique de phototransformation de complexes Chlorophylle-protéines affectés par des polluants.

Contexte

Section :
Chimie physique
news icon Thème du colloque :
Chimie physique
host icon Hôte : Université du Québec à Chicoutimi

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Titre du colloque :

Chimie physique

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