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Propriétés électriques de membranes lipidiques asymétriques incorporant le tout-trans et le 11-cis rétinal
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Dans le but de comprendre comment les isomères du rétinal (11-cis et tout-trans rétinal) interagissent avec leur environnement, nous avons mesuré la capacitance et la résistance électrique de membranes phospholipidiques incorporant ces isomères. Les membranes ont été préparées à l'aide d'un montage que nous avons mis au point dans notre laboratoire. Ce montage permet la formation de membranes asymétriques, sans présence de solvant, à partir de monocouches caractérisées ou de multicouches de lipide. Les membranes que nous avons étudiées ont une composition lipidique voisine des membranes naturelles des disques, contenant 50 % de phosphatidylsérine (PS) et 50 % de phosphatidyléthanolamine …

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Propriétés électriques de membranes lipidiques asymétriques incorporant le tout-trans et le 11-cis rétinal
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Dans le but de comprendre comment les isomères du rétinal (11-cis et tout-trans rétinal) interagissent avec leur environnement, nous avons mesuré la capacitance et la résistance électrique de membranes phospholipidiques incorporant ces isomères. Les membranes ont été préparées à l'aide d'un montage que nous avons mis au point dans notre laboratoire. Ce montage permet la formation de membranes asymétriques, sans présence de solvant, à partir de monocouches caractérisées ou de multicouches de lipide. Les membranes que nous avons étudiées ont une composition lipidique voisine des membranes naturelles des disques, contenant 50 % de phosphatidylsérine (PS) et 50 % de phosphatidyléthanolamine …

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Étude en monocouche des interactions entre la dioleoyl-l-phosphatidylcholine et le tout-trans rétinal
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Nous présentons une étude, par la technique des isothermes de pression de surface, des interactions existant entre la dioleoyl-l-phosphatidylcholine et le tout-trans rétinal. La dioleoyl-l-phosphatidylcholine fut choisie comme modèle de la classe de lipides que l'on retrouve au sein des disques, les unités fonctionnelles du photorécepteur visuel. Le tout-trans rétinal est le produit d'isomérisation du 11-cis rétinal. On le retrouve aussi dans la membrane des disques quand la rhodopsine est activée. Les isothermes ont été mesurés, de même que les isothermes de sept mélanges de ces substances, couvrant toute la gamme des concentrations. Une analyse de ces résultats en termes …

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Spectroscopie électronique du 11-cis rétinal en film solide
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La rhodopsine est le pigment responsable de l'acte primaire de la vision. Le chromophore de ce pigment visuel est le 11-cis rétinal. Une étude spectroscopique de ce chromophore en film solide a été effectuée. Le spectre d'absorption du film solide montre un déplacement vers le rouge comparé au spectre en solution. La valeur de ce déplacement (Δλ = 35-50 nm) est proportionnelle au nombre de molécules par unité de surface. L'intensité et λmax des bandes d'absorption sont modifiées en fonction du temps. Les mesures de TLC de ces films montrent la présence d'isomères de rétinal et d'autres produits de dégradation. …

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Spectroscopie électronique du 11-cis rétinal en film solide
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La rhodopsine est le pigment responsable de l'acte primaire de la vision. Le chromophore de ce pigment visuel est le 11-cis rétinal. Une étude spectroscopique de ce chromophore en film solide a été effectuée. Le spectre d'absorption du film solide montre un déplacement vers le rouge comparé au spectre en solution. La valeur de ce déplacement (Δλ = 35-50 nm) est proportionnelle au nombre de molécules par unité de surface. L'intensité et λmax des bandes d'absorption sont modifiées en fonction du temps. Les mesures de TLC de ces films montrent la présence d'isomères de rétinal et d'autres produits de dégradation. …

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Fluorescence de polyènes de rétinyl en film solide
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Les spectres d'excitation et de fluorescence de chromophores de pigments visuels tels que le tout-trans rétinal, 9-cis rétinal, 13-cis rétinal, tout-trans rétinol et acétate de rétinol à l'état de film solide sont examinés. On note une large dépendance de Stokes (la séparation entre λmax d'absorption et λmax de fluorescence) soit ≈ 6,000 cm-1, ce qui indique l'état responsable de l'absorption est différent de celui de l'émission. Ce fait expérimental s'interprète par la présence d'une transition électronique de faible probabilité qui n'est pas observée dans le spectre d'absorption, mais peut correspondre à l'état excité singulet responsable de la fluorescence. La disposition …

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