Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
Filtrer les résultats
Les interactions entre la Troponin C (TnC) et la Troponin I (TnI) jouent un rôle primordial au niveau des mécanismes de régularisation de la contraction musculaire. Lors de la liaison du calcium, la TnC subit des changements structuraux importants, passant d’une structure "fermée" à "ouverte", ce qui permet à la TnI de se retirer de l’actine et de se lier à la TnC, permettant ainsi l’ATPase par l’actomyosine, ce qui conduit ultimement à la contraction musculaire. En utilisant la RMN de solution nous avons étudié les interactions entre la TnC et deux régions importantes de la TnI correspondant aux acides …
Les interactions entre la Troponin C (TnC) et la Troponin I (TnI) jouent un rôle primordial au niveau des mécanismes de régularisation de la contraction musculaire. Lors de la liaison du calcium, la TnC subit des changements structuraux importants, passant d’une structure "fermée" à "ouverte", ce qui permet à la TnI de se retirer de l’actine et de se lier à la TnC, permettant ainsi l’ATPase par l’actomyosine, ce qui conduit ultimement à la contraction musculaire. En utilisant la RMN de solution nous avons étudié les interactions entre la TnC et deux régions importantes de la TnI correspondant aux acides …
Les interactions entre la Troponin C (TnC) et la Troponin I (TnI) jouent un rôle primordial au niveau des mécanismes de régularisation de la contraction musculaire. Lors de la liaison du calcium, la TnC subit des changements structuraux importants, passant d’une structure "fermée" à "ouverte", ce qui permet à la TnI de se retirer de l’actine et de se lier à la TnC, permettant ainsi l’ATPase par l’actomyosine, ce qui conduit ultimement à la contraction musculaire. En utilisant la RMN de solution nous avons étudié les interactions entre la TnC et deux régions importantes de la TnI correspondant aux acides …
L'acide polyguanylique (poly(G)) est bien connu pour sa tendance à s'auto-associer en solution aqueuse, ce qui conduit à la formation d'une hélice quadruple dans laquelle les bases nucléiques sont reliées par des liaisons hydrogène N1-H...O-C6 et NH2...N7. Ce complexe est extrêmement stable et sa température de fusion est supérieure à 100°C, à moins que des substances déstabilisantes, tels les ions Et4N+, ne soient ajoutés à la solution. Nous avons étudié par spectroscopie Raman le thermotropisme de solutions aqueuses de poly(G) en présence de divers ions métalliques. Plusieurs changements dans les spectres des solutions pressurisées ont permis de suivre le processus …
Nous avons étudié par spectroscopie de vibration l'interaction de l'ADN avec de fines particules de silice (diamètre 7 nm et 0,5-10 µm). Les particules de plus grande dimension ont rendu impossible l'acquisition des spectres Raman, par suite d'une trop grande diffusion du milieu. Les modifications au spectre de l'ADN en présence des plus fines particules sont par ailleurs minimes, ne mettant en évidence que des interactions faibles entre les deux espèces (groupements phosphate de l'ADN et groupes silanol de la silice). Les expériences en l'infrarouge, tant en transmission qu'en ATR, n'ont pas été en général reproductibles, par suite d'une distribution …
En étudiant par spectroscopie de vibration une série de solutions aqueuses de l'acide polyinosinique en présence de divers ions métalliques, nous avons trouvé que la phase métastable associée de ce polynucléotide pouvait s'obtenir en bonne concentration dans des solutions à faible force ionique, en présence d'une petite quantité de RbCl. Cette phase, qui semble toujours accompagnée de la phase associée stable, fond de façon coopérative vers 13°C. Contrairement à la phase stable, où l'on retrouve une structure majoritairement C2'-endo des riboses, la phase métastable se caractérise par une conformation C3'-endo, qui est celle adoptée pour un polynucléotide. Par ailleurs, nous …