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La magnétosphère est ce plasma contenu dans le champ magnétique terrestre. Près de la terre, le champ est approximativement dipolaire, alors qu’à quelques rayons terrestres, il est tantôt comprimé (en amont), tantôt étiré (en aval) par le vent solaire. La magnétosphère agit comme bouclier et nous met à l’abris de l’impact direct du vent solaire. Elle change aussi de configuration, de façon parfois violente, en s’ajustant aux conditions variables du milieu interplanétaire. L’état de la magnétosphère et les conséquences de ses changements affectent tant les grandes infrastructures terrestres que spatiales. Il existe présentement plusieurs modèles pour simuler la dynamique de …
La magnétosphère est ce plasma contenu dans le champ magnétique terrestre. Près de la terre, le champ est approximativement dipolaire, alors qu’à quelques rayons terrestres, il est tantôt comprimé (en amont), tantôt étiré (en aval) par le vent solaire. La magnétosphère agit comme bouclier et nous met à l’abris de l’impact direct du vent solaire. Elle change aussi de configuration, de façon parfois violente, en s’ajustant aux conditions variables du milieu interplanétaire. L’état de la magnétosphère et les conséquences de ses changements affectent tant les grandes infrastructures terrestres que spatiales. Il existe présentement plusieurs modèles pour simuler la dynamique de …
La magnétosphère est ce plasma contenu dans le champ magnétique terrestre. Près de la terre, le champ est approximativement dipolaire, alors qu’à quelques rayons terrestres, il est tantôt comprimé (en amont), tantôt étiré (en aval) par le vent solaire. La magnétosphère agit comme bouclier et nous met à l’abris de l’impact direct du vent solaire. Elle change aussi de configuration, de façon parfois violente, en s’ajustant aux conditions variables du milieu interplanétaire. L’état de la magnétosphère et les conséquences de ses changements affectent tant les grandes infrastructures terrestres que spatiales. Il existe présentement plusieurs modèles pour simuler la dynamique de …
La magnétosphère est ce plasma contenu dans le champ magnétique terrestre. Près de la terre, le champ est approximativement dipolaire, alors qu’à quelques rayons terrestres, il est tantôt comprimé (en amont), tantôt étiré (en aval) par le vent solaire. La magnétosphère agit comme bouclier et nous met à l’abris de l’impact direct du vent solaire. Elle change aussi de configuration, de façon parfois violente, en s’ajustant aux conditions variables du milieu interplanétaire. L’état de la magnétosphère et les conséquences de ses changements affectent tant les grandes infrastructures terrestres que spatiales. Il existe présentement plusieurs modèles pour simuler la dynamique de …
La magnétosphère est ce plasma contenu dans le champ magnétique terrestre. Près de la terre, le champ est approximativement dipolaire, alors qu’à quelques rayons terrestres, il est tantôt comprimé (en amont), tantôt étiré (en aval) par le vent solaire. La magnétosphère agit comme bouclier et nous met à l’abris de l’impact direct du vent solaire. Elle change aussi de configuration, de façon parfois violente, en s’ajustant aux conditions variables du milieu interplanétaire. L’état de la magnétosphère et les conséquences de ses changements affectent tant les grandes infrastructures terrestres que spatiales. Il existe présentement plusieurs modèles pour simuler la dynamique de …
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La magnétosphère est ce plasma contenu dans le champ magnétique terrestre. Près de la terre, le champ est approximativement dipolaire, alors qu’à quelques rayons terrestres, il est tantôt comprimé (en amont), tantôt étiré (en aval) par le vent solaire. La magnétosphère agit comme bouclier et nous met à l’abris de l’impact direct du vent solaire. Elle change aussi de configuration, de façon parfois violente, en s’ajustant aux conditions variables du milieu interplanétaire. L’état de la magnétosphère et les conséquences de ses changements affectent tant les grandes infrastructures terrestres que spatiales. Il existe présentement plusieurs modèles pour simuler la dynamique de …
On considère la formation d'un plasma par un faisceau laser incident sur une cible plane. Les calculs sont effectués avec deux codes d'ordinateur. Le plus simple est basé sur une description lagrangienne en une dimension alors que le deuxième, plus complet, utilise une description mixte Lagrangien/Eulerienne en deux dimensions. Outre la propagation du faisceau laser et l'aspect purement hydrodynamique, chaque code est pourvu d'une équation d'état réaliste et permet des simulations à partir de résultats expérimentaux, en particulier pour des cibles d'aluminium. Le but est d'étudier la conversion des X et du taux d'ablation de la masse.
On considère la formation d'un plasma par un faisceau laser incident sur une cible plane. Les calculs sont effectués avec deux codes d'ordinateur. Le plus simple est basé sur une description lagrangienne en une dimension alors que le deuxième, plus complet, utilise une description mixte Lagrangien/Eulerienne en deux dimensions. Outre la propagation du faisceau laser et l'aspect purement hydrodynamique, chaque code est pourvu d'une équation d'état réaliste et permet des simulations à partir de résultats expérimentaux, en particulier pour des cibles d'aluminium. Le but est d'étudier la conversion des X et du taux d'ablation de la masse.
Les cellules dendritiques (CDs), maintenant décrites dans plusieurs tissus, sont proposées par plusieurs auteurs comme cellules accessoires c'est-à-dire capables de présenter l'antigène. Chez la souris, la majorité des études rapportées à notre connaissance, portent sur les CDs de la rate et des ganglions, alors que très peu portent spécialement sur le thymus. Nous décrivons ici une méthode d'isolement de cellules que nous croyons être les CDs du thymus murin. La caractérisation de ces cellules montre qu'elles semblent volées en suspension (aspect de chevelure), qu'elles n'adhèrent pas sur le plastique ou le verre (contrairement aux CDs de la rate), qu'elles forment …