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Quelques complexes du type Mx(CO)yLn sont depuis quelques temps utilisés dans notre laboratoire en tant que marqueurs pour des haptènes et des antigènes d'intérêt biologique, et ce pour le développement d'une nouvelle méthode d'essai immunologique utilisant la spectroscopie IR-TF comme méthode de détection. La caractérisation de ces complexes liés aux antigènes-haptènes a déjà été entreprise par IR-TF, tandis que les études par spectroscopie Raman ont été limitées à ce jour par la photodécomposition rapide d'un grand nombre de ces complexes soumis à une irradiation laser dans le régime du visible. La situation se complique davantage lorsque la partie biologique des …
La chimie étendue et versatile des complexes organométalliques permet leur liaison à presque toutes les molécules biologiques. Ainsi, la dimension, les propriétés électroniques et la stéréochimie de ces molécules peuvent être facilement changées, leur permettant alors d'être utilisées comme sondes de la structure de leur site de fixation. La première application de ces recherches a été de marquer des substrats et des inhibiteurs enzymatiques avec des fragments organométalliques. Les trois systèmes initialement étudiés sont les suivants : acétylcholinestérase/Matacil; monoamine oxydase/pargyline; monoamine oxydase/propargylamine. Nous discuterons les modalités de marquage d'un inhibiteur d'enzyme par un fragment organométallique, puis les propriétés de liaison …
Nous nous sommes intéressés à étudier un système (polymère-solvant) ayant un intervalle de solubilité réduit, correspondant à deux températures critiques supérieures (TCDS) et inférieures (TCDI) voisines. En jouant sur les distributions probables à x de la différence de nature entre le polymère-solvant et sur la dépendance de la différence de coefficient d'expansion (effet sur la TCDI), nous avons choisi les systèmes PBD-(1) triméthyl pentane t-45°; (2) hexane t=110°-(3) octane t=200°. La solubilité très différente du PBD dans deux isomères (TMP et nC6) ne peut s'expliquer par leur différence de coefficient d'expansion. Nous pensons que le rapport s1>s1/Vi = surface/volume du …
Nous avons choisi les composés SnR4 (R=Me, Et, But) à cause de leur forme globulaire pour mettre en évidence l'effet de la forme de molécules sur les enthalpies de mélange. Nous avons mesuré les coefficients d'expansion des composés SnR4 puisque ceux-ci sont nécessaires pour calculer la contribution structurale aux chaleurs de mélanges. Les chaleurs de mélange obtenues sur le système SnR4+SnR3, SnR4+alcènes sont comparées aux théories récentes (Flory, Patterson). Les résultats de ce travail permettent de tirer les conclusions suivantes : (1) le caractère non polaire des composés SnR4, les chaleurs obtenues dans les alcanes étant du même ordre que …