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Le cycle cellulaire eucaryote est divisé en 4 phases bien distinctes soit G1, S, G2 et M. L'existence de points de contrôle tout au cours du cycle cellulaire a été inférée dans le but d'en évaluer le bon déroulement. Par exemple, un tel mécanisme a été invoqué pour empêcher l'entrée en mitose (phase M) de la cellule avant que tout l'ADN génomique n'ait été répliqué (phase S). Plusieurs ont proposé que la protéine mammifère Rcc1p ait la capacité de détecter l'ADN non-répliqué produisant donc un signal négatif empêchant l'activation de facteurs mitotiques. Chez les levures, la petite protéine nucléaire pouvant …
Le broyage intensif d'un mélange de poudre Y2O3+4BaO2+6CuO engendre la formation de plusieurs phases nanocristallines dont le BaCuO2 et le Ba2CuO3. Par la suite, une phase cubique ayant la même stœchiométrie que 123 se forme. Le site (1/2,1/2,1/2) de cette structure est formée de 1/3 Y et de 2/3 Ba. Les mécanismes possibles à l'origine de cette phase, lors du broyage, seront discutés.
Le broyage intensif d'un mélange de poudre Y2O3+4BaO2+6CuO engendre la formation de plusieurs phases nanocristallines dont le BaCuO2 et le Ba2CuO3. Par la suite, une phase cubique ayant la même stœchiométrie que 123 se forme. Le site (1/2,1/2,1/2) de cette structure est formée de 1/3 Y et de 2/3 Ba. Les mécanismes possibles à l'origine de cette phase, lors du broyage, seront discutés.
Le broyage intensif d'un mélange de poudre Y2O3+4BaO2+6CuO engendre la formation de plusieurs phases nanocristallines dont le BaCuO2 et le Ba2CuO3. Par la suite, une phase cubique ayant la même stœchiométrie que 123 se forme. Le site (1/2,1/2,1/2) de cette structure est formée de 1/3 Y et de 2/3 Ba. Les mécanismes possibles à l'origine de cette phase, lors du broyage, seront discutés.