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Nous simulons, par dynamique moléculaire grossière, l'introduction et l'écoulement de vésicules dans des nanopores sous un différentiel de pression. Nos observations aident à expliquer les résultats d'expériences conduites par Frisken ''et al.'' (Biophys. J., 85, 2003; Langmuir, 16, 2000). Nous démontrons qu'en première approximation, la taille finale de vésicules produites par extrusion est prédite en considérant ces objets comme enfermant un volume de solution invariable dans une membrane à extensibilité limitée. Nos données nous permettent de décrire en détails les mécanismes de rupture d'une vésicule poussée dans des nanopores de diverses tailles, sous un éventail de gradient de pression. Pour …
Les potentiels d’action portant les impulsions nerveuses le long d’axones sont générés par des influx d’ions à travers des canaux placés dans la bicouche lipidique enrobant l’axone. L’activation de ces canaux voltage-dépendants, tels les canaux sodiques, est sensible à l’état mécanique de la bicouche. Un choc à la tête, peu importe le contexte, sports (boxe, hockey) ou autre impact, peut détacher la bicouche de son cytosquelette. Ce détachement modifie d’une manière irréversible le comportement des canaux. En particulier il les rend “suintants”: leur activation a lieu à des potentiels plus bas que normal. Ceci peut causer des dommages cérébraux irréversibles. …
Les potentiels d’action portant les impulsions nerveuses le long d’axones sont générés par des influx d’ions à travers des canaux placés dans la bicouche lipidique enrobant l’axone. L’activation de ces canaux voltage-dépendants, tels les canaux sodiques, est sensible à l’état mécanique de la bicouche. Un choc à la tête, peu importe le contexte, sports (boxe, hockey) ou autre impact, peut détacher la bicouche de son cytosquelette. Ce détachement modifie d’une manière irréversible le comportement des canaux. En particulier il les rend “suintants”: leur activation a lieu à des potentiels plus bas que normal. Ceci peut causer des dommages cérébraux irréversibles. …
Des méthodes numériques qui fonctionnent bien sur des systèmes à basse entropie où l'énergie dominante est l'énergie interne (et celle qui détermine les configurations d'équilibre) subissent leur test majeur dans les systèmes à haute entropie tels le caoutchouc. Nous illustrerons les problèmes de convergence par le calcul du module de cisaillement. Nous contrasterons les résultats obtenus par une mesure macroscopique du module sur des échantillons finis à une méthode qui extrait le module des fluctuations microscopiques du système. Nous allons aussi discuter des résultats obtenus par notre étude du seuil de rigidité dans les réseaux dilués avec des forces centrales …
Des méthodes numériques qui fonctionnent bien sur des systèmes à basse entropie où l'énergie dominante est l'énergie interne (et celle qui détermine les configurations d'équilibre) subissent leur test majeur dans les systèmes à haute entropie tels le caoutchouc. Nous illustrerons les problèmes de convergence par le calcul du module de cisaillement. Nous contrasterons les résultats obtenus par une mesure macroscopique du module sur des échantillons finis à une méthode qui extrait le module des fluctuations microscopiques du système. Nous allons aussi discuter des résultats obtenus par notre étude du seuil de rigidité dans les réseaux dilués avec des forces centrales …
Des méthodes numériques qui fonctionnent bien sur des systèmes à basse entropie où l'énergie dominante est l'énergie interne (et celle qui détermine les configurations d'équilibre) subissent leur test majeur dans les systèmes à haute entropie tels le caoutchouc. Nous illustrerons les problèmes de convergence par le calcul du module de cisaillement. Nous contrasterons les résultats obtenus par une mesure macroscopique du module sur des échantillons finis à une méthode qui extrait le module des fluctuations microscopiques du système. Nous allons aussi discuter des résultats obtenus par notre étude du seuil de rigidité dans les réseaux dilués avec des forces centrales …
On associe d'ordinaire le mot rigidité aux forces de restauration d'origine énergétique qui sont produites quand on déforme un système. Il y a cependant des systèmes tels le caoutchouc dont l'énergie interne change quasiment pas quand on les déforme. Ils sont cependant rigides. L'origine des forces de restauration est alors thermique, et leur amplitude dépend du changement d'entropie causé par la déformation. Pour cette raison on qualifie ces forces par l'adjectif entropique. La question que l'on va discuter est celle du seuil de rigidité dans ces systèmes. On prendra comme exemple un réseau dilué deux dimensionnels de particules jointes par …
On associe d'ordinaire le mot rigidité aux forces de restauration d'origine énergétique qui sont produites quand on déforme un système. Il y a cependant des systèmes tels le caoutchouc dont l'énergie interne change quasiment pas quand on les déforme. Ils sont cependant rigides. L'origine des forces de restauration est alors thermique, et leur amplitude dépend du changement d'entropie causé par la déformation. Pour cette raison on qualifie ces forces par l'adjectif entropique. La question que l'on va discuter est celle du seuil de rigidité dans ces systèmes. On prendra comme exemple un réseau dilué deux dimensionnels de particules jointes par …
On associe d'ordinaire le mot rigidité aux forces de restauration d'origine énergétique qui sont produites quand on déforme un système. Il y a cependant des systèmes tels le caoutchouc dont l'énergie interne change quasiment pas quand on les déforme. Ils sont cependant rigides. L'origine des forces de restauration est alors thermique, et leur amplitude dépend du changement d'entropie causé par la déformation. Pour cette raison on qualifie ces forces par l'adjectif entropique. La question que l'on va discuter est celle du seuil de rigidité dans ces systèmes. On prendra comme exemple un réseau dilué deux dimensionnels de particules jointes par …