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1

Bittoun, J. "Bases physiques de l’imagerie par résonance magnétique : résonance magnétique nucléaire." EMC - Radiologie et imagerie médicale - Principes et techniques - Radioprotection 28, no. 1 (October 2019): 1–18. https://doi.org/10.1016/s1879-8497(18)43352-3.

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2

Tourbah, A., D. Dormont, D. Galanaud, F. Sedel, and O. Lyon-Caen. "Myéline et résonance magnétique nucléaire." Revue Neurologique 163, no. 10 (October 2007): 942–49. http://dx.doi.org/10.1016/s0035-3787(07)92638-7.

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3

Le Fouille-Ribeyre, C., J. P. Ducroix, A. Smail, C. Gondry, A. Rudelli, P. Toussaint, K. Masmoudi, J. L. Sebert, J. Delcour, and J. Baillet. "Résonance magnétique nucléaire et spondylodiscite." La Revue de Médecine Interne 13, no. 6 (May 1992): S32. http://dx.doi.org/10.1016/s0248-8663(05)81514-0.

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4

Javelot, S., J. Leblond, and C. Baradel. "Débitmétrie multiphasique par résonance magnétique nucléaire." La Houille Blanche, no. 7 (October 1994): 128–34. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1994088.

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5

Kastler, Bruno, C. Clair, Daniel Vetter, Rachid Allal, Bertrand Favreau, A. Pousse, and Michel Parmentier. "Du magnétisme du proton au signal par résonance magnétique nucléaire." EMC - Radiologie et imagerie médicale - Principes et techniques - Radioprotection 1, no. 1 (January 2006): 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/s1879-8497(06)74734-3.

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6

Kastler, Bruno, C. Clair, Daniel Vetter, Rachid Allal, Bertrand Favreau, A. Pousse, and Michel Parmentier. "Du magnétisme du proton au signal par résonance magnétique nucléaire." EMC - Radiologie et imagerie médicale - Principes et techniques - Radioprotection 9, no. 1 (2000): 1–6. https://doi.org/10.1016/s1246-9602(00)00005-7.

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7

Leblond, J., Y. Benkedda, S. Javelot, and L. Oger. "Études d’écoulements complexes par résonance magnétique nucléaire." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 307–23. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992890307.

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8

Deffontaines-Rufin, S., C. Dubertret, and E. Dion. "Imagerie par résonance magnétique nucléaire et claustrophobie." La Revue de Médecine Interne 30, no. 7 (July 2009): 563–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2009.01.006.

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9

André, Élisabeth, Émeline Chatenet, and Jean-Étienne Bazin. "Anesthésie pour l’imagerie par résonance magnétique nucléaire." Oxymag 31, no. 162 (September 2018): 18–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.oxy.2018.08.005.

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10

Kaminsky, P., J. M. Escanye, M. Klein, B. Robin-Lherbier, P. Walker, J. Robert, and M. Duc. "Spectroscopie du phosphore en résonance magnétique nucléaire." La Revue de Médecine Interne 12, no. 2 (March 1991): 128–38. http://dx.doi.org/10.1016/s0248-8663(05)81376-1.

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11

Dreyfus, JC. "Détection du cancer par résonance magnétique nucléaire plasmatique." médecine/sciences 3, no. 2 (1987): 107. http://dx.doi.org/10.4267/10608/3630.

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12

Boulanger, Y., and P. Vinay. "Etude des électrolytes intracellulaires par résonance magnétique nucléaire." médecine/sciences 3, no. 5 (1987): 288. http://dx.doi.org/10.4267/10608/3680.

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13

Antoine, V., C. Moret, E. Schmitt, M. Klein, and S. Bracard. "Imagerie par résonance magnétique nucléaire de la neurohypohyse." Annales d'Endocrinologie 69, no. 3 (June 2008): 181–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ando.2008.02.026.

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14

Javelot, Sylvain, Jacques Leblond, and Christian Baradel. "Application de la résonance magnétique nucléaire aux écoulements diphasiques." La Houille Blanche, no. 1-2 (February 1996): 113–19. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1996014.

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15

Dorbon, M., and J. C. Roussel. "Progrès récents de la résonance magnétique nucléaire et principales applications." Revue de l'Institut Français du Pétrole 41, no. 3 (May 1986): 405–20. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1986024.

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16

Goldman, Maurice, and Philippe Soulié. "La physique de la résonance magnétique nucléaire et ses applications." Revue Générale Nucléaire, no. 5 (September 1995): 333–34. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19955333.

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17

Girard, N., and C. Raybaud. "Imagerie cérébrale par résonance magnétique nucléaire pendant la période prénatale." Archives de Pédiatrie 5 (January 1998): 171s—174s. http://dx.doi.org/10.1016/s0929-693x(98)81284-0.

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18

Guiñon, J. L., and M. Belanche. "Application de la résonance magnétique nucléaire du proton au dosage de l'éthanol dans les boissons alcoolisées." OENO One 23, no. 4 (December 31, 1989): 215. http://dx.doi.org/10.20870/oeno-one.1989.23.4.1245.

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Abstract:
<p style="text-align: justify;">Une équation pour le calcul de la teneur en éthanol basée sur les surfaces d'un spectre (H1-RMN) (Résonance magnétique du proton) est décrite. Les résultats obtenus par application de cette équation dans le vin et dans les boissons alcoolisées sont discutés. La méthode peut être retenue comme un dosage rapide de l'éthanol avec une précision de ± 6 p. 100 dans la gamme de 0 - 50 p. 100 vol. d'éthanol.</p>
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19

Vergès, S. "L'état énergétique du muscle fatigué vu par la résonance magnétique nucléaire." Movement & Sport Sciences 70, no. 2 (2010): 13. http://dx.doi.org/10.3917/sm.070.0013.

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20

Briguet, A. "La résonance magnétique nucléaire : sujet de développements et outil de diagnostic." J3eA 4 (2005): 005. http://dx.doi.org/10.1051/bib-j3ea:2005855.

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21

Guillevin, R., and C. Menuel. "Intérêt de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire en neuro-imagerie." Revue Neurologique 163, no. 4 (April 2007): 213. http://dx.doi.org/10.1016/s0035-3787(07)90904-2.

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Vergès, S., and S. Perrey. "L’état énergétique du muscle fatigué vu par la résonance magnétique nucléaire." Science & Motricité, no. 70 (2010): 13–19. http://dx.doi.org/10.1051/sm/2010006.

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23

Dorie, J., and J. P. Gouesnard. "Résonance magnétique nucléaire de l'azote 15 de composés polyfonctionnels sur l'azote." Journal de Chimie Physique 82 (1985): 369–72. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1985820369.

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24

Zanca, M. "Techniques d'imagerie moléculaire et métabolique en imagerie par résonance magnétique nucléaire." EMC - Radiologie et imagerie médicale - Principes et techniques - Radioprotection 3, no. 1 (January 2008): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/s1879-8497(08)72872-3.

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25

Strubel, D., F. Kuntzmann, G. Kieffer, and N. Heldt. "La leucoencéphalopathie multifocale progressive. Apport de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire." La Revue de Médecine Interne 11, no. 2 (March 1990): 129–32. http://dx.doi.org/10.1016/s0248-8663(05)82214-3.

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Carlier, Pierre G., Benjamin Marty, Olivier Scheidegger, Paulo Loureiro de Sousa, Pierre-Yves Baudin, Eduard Snezhko, and Dmitry Vlodavets. "Imagerie et spectroscopie par résonance magnétique nucléaire du muscle strié squelettique." Les Cahiers de Myologie, no. 13 (June 2016): 34–67. http://dx.doi.org/10.1051/myolog/201613009.

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27

Pothuaud, L., P. Porion, P. Levitz, E. Lespessailles, and C. L. Benhamou. "Micro-imagerie par résonance magnétique nucléaire : application à la structure trabéculaire osseuse." Revue de l'Institut Français du Pétrole 53, no. 4 (July 1998): 507–14. http://dx.doi.org/10.2516/ogst:1998044.

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Pastor, Raphaël E., Joëlle Fabron, Aimé Cambon, and You-Chuan Hu. "Étude en résonance magnétique nucléaire du 13C des F-méthyl-4 coumarines." Canadian Journal of Chemistry 65, no. 6 (June 1, 1987): 1356–60. http://dx.doi.org/10.1139/v87-228.

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Abstract:
Analysis of 13C nuclear magnetic resonance spectra of six 4-F-methyl coumarins are reported. This 4-F-alkyl substituent has a very slight effect on the chemical shifts of different carbon atoms. Only the C-10, C-4, and C-5 atoms are really affected and are shifted towards higher fields. The size of these effects was evaluated and compared with the corresponding effects of a 4-methyl substituent. The most important fact is the appearance of a 4JCF (and 5JCF for 6) coupling constant. We have shown that this effect is a through-space coupling.
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Zanca, Michel. "Les techniques d’imagerie moléculaire et métabolique en imagerie par résonance magnétique nucléaire." Médecine Nucléaire 31, no. 4 (April 2007): 173–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2007.03.008.

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Rodewald, Dieter, and Yves Jeannin. "Etude cristallographique et par résonance magnétique nucléaire du bismuthooctadécatungstate Na7[H2BiW18O60]·24H2O." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry 2, no. 2 (February 1999): 63–67. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1609(99)80002-4.

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31

Blaise, B. J., A. Gouel-Chéron, B. Floccard, G. Monneret, F. Plaisant, D. Chassard, E. Javouhey, O. Claris, and B. Allaouchiche. "Phénotypage métabolique par résonance magnétique nucléaire pour l’évaluation périopératoire et en réanimation." Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 33, no. 3 (March 2014): 167–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2013.12.005.

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Thomas, E., Ch Bologna, JL Leroux, N. Leboucq, B. Carlander, F. Blotman, M. Billiard, and Ph Castan. "Méningoencéphalite révélatrice d'une maladie de Behçet. Intérêt de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire." La Revue de Médecine Interne 14, no. 9 (1993): 860–63. http://dx.doi.org/10.1016/s0248-8663(05)81145-2.

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Capart, J. J., P. Loosen, and M. van Meerssche. "Description D'Un Appareil Pour L'Étude de la Résonance Magnétique Nucléaire Dans Les Solides." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 69, no. 5-6 (September 1, 2010): 292–302. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19600690504.

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Galle, P., and J. F. Cavellier. "Effets et risques liés à l’utilisation des champs magnétiques dans les explorations par résonance magnétique nucléaire chez l’homme." Radioprotection 20, no. 2 (April 1985): 97–115. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro/19852002097.

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Cervi, C., C. Aube, J. J. Tuech, P. Pessaux, N. Regenet, P. Burtin, and J. P. Arnaud. "La cholangiographie par résonance magnétique nucléaire en pathologie biliaire. Étude prospective chez 60 patients." Annales de Chirurgie 125, no. 5 (June 2000): 428–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0003-3944(00)00216-9.

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Moineuse, Christine, Muriel Kany, Denise Fourcade, Richard Aziza, Michel Attal, Bernard Mazières, and Michel Laroche. "Imagerie par résonance magnétique nucléaire et myélome multiple : description des lésions et intérêt pronostique." Revue du Rhumatisme 68, no. 7 (July 2001): 626–37. http://dx.doi.org/10.1016/s1169-8330(01)00157-0.

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37

Barantin, L., S. Akoka, F. Tranquart, E. Saliba, and L. Pourcelot. "La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire: Méthodologie et applications à l'étude de l'asphyxie périnatale." Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology 25, no. 3 (January 1995): 115–29. http://dx.doi.org/10.1016/0987-7053(96)80165-1.

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38

van Tiggelen, P. J. "Détermination Par Résonance Magnétique Nucléaire de la Position des Atomes D'Hydrogène dans la Kröhnkite." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 75, no. 9-10 (September 2, 2010): 620–40. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19660750906.

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39

Boué, S., M. Gielen, and J. Nasielski. "Composés Organométalliques IV. Spectres de résonance magnétique nucléaire protonique de dérivés organostanniques (CH3)3SnR′ ()." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 76, no. 11-12 (September 2, 2010): 559–65. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19670761102.

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40

Giraudon, Sylvie. "Détection de la chaptalisation des vins : constitution d'une base de données." OENO One 28, no. 1 (March 31, 1994): 47. http://dx.doi.org/10.20870/oeno-one.1994.28.1.1154.

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Abstract:
<p style="text-align: justify;">Afin de détecter la chaptalisation des vins, il est nécessaire de constituer une base de données pour pouvoir comparer les valeurs obtenues par résonance magnétique nucléaire quantitative du deutérium et par spectrométrie de masse des rapports isotopiques sur les échantillons à contrôler à celles obtenues sur des vins témoins. Ces valeurs, mesurées sur l'éthanol extrait des vins par distillation, variant en fonction de l'origine botanique des sucres fermentés (raisin, betterave, canne ou maïs) mais aussi en fonction de l'origine géographique du lieu de production des raisins, il convient d'élaborer la base de référence de façon à couvrir l'ensemble du vignoble français. Les résultats de quatre années de récolte ont contribué à améliorer la pertinence des prélèvements de raisin en permettant d'établir une cartographie des paramètres isotopiques de l'éthanol de vins issus de toutes les régions viticoles, en mettant en exergue quelques zones particulières.</p>
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Baverel, Gabriel, and André Briguet. "Applications médicales de la cryogénie et de la supraconductivité. La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire." Journal de Physique III 1, no. 2 (February 1991): 249–59. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991120.

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42

Xiaojing, H., Z. Jiannong, and X. Weibo. "Utilité de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire dans l’évaluation de la dysplasie ventriculaire droite arythmogène." Journal de Radiologie 90, no. 6 (June 2009): 717–23. http://dx.doi.org/10.1016/s0221-0363(09)74726-2.

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Saiag, Ph, M. Pavlovic, C. Le Breton, G. Delzant, and J. M. Bigot. "Valeur de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) dans les cellulites infectieuses sévères: étude prospective." La Revue de Médecine Interne 13, no. 7 (December 1992): S337. http://dx.doi.org/10.1016/s0248-8663(05)80924-5.

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44

Le Floch-Prigent, P., J. Cuba, C. Figueira, and J. Martinot-Luyo. "Anatomie par Imagerie de la tête d’un Lama du Pérou (Résonance magnétique nucléaire et scannographie)." Morphologie 90, no. 289 (June 2006): 97. http://dx.doi.org/10.1016/s1286-0115(06)74435-6.

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45

Mendes-Martins, V., G. Coll, C. Botella, J. Coste, J. Gabrillargue, and J. J. Lemaire. "Analyse morphométrique du noyau sous-thalamique en imagerie par résonance magnétique nucléaire à 1.5 Tesla." Neurochirurgie 57, no. 4-6 (September 2011): 276. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2011.09.083.

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46

Henneré, G., J. Paul, F. Brion, P. Progron, and L. Le Moyec. "O023 Étude des émulsions lipidiques des mélanges ternaires de nutrition parentérale par résonance magnétique nucléaire." Nutrition Clinique et Métabolisme 21 (November 2007): 42–43. http://dx.doi.org/10.1016/s0985-0562(07)78796-4.

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47

Nagy, O. B., J. Ph. Soumillion, and A. Bruylants. "Détermination empirique de l'effet d'anisotropie diamagnétique exercé sur les protons aliphatiques en résonance magnétique nucléaire." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 78, no. 11-12 (September 2, 2010): 639–50. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19690781108.

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48

Charretier, E., and M. Guéron. "Application de la résonance magnétique nucléaire à la détermination de la structure des protéines en solution." Biochemistry and Cell Biology 69, no. 5-6 (May 1, 1991): 322–35. http://dx.doi.org/10.1139/o91-051.

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Abstract:
Knowledge of three-dimensional structure is a key factor in protein engineering. It is useful, for example, in predicting and understanding the functional consequences of specific substitution of one or more amino acids of the polypeptide chain. It is also necessary for the design of new effectors or analogs of the substrates of enzymes and receptors. X-ray diffraction by crystals of the biomolecule was for a long time the only method of determining three-dimensional structures. In the last 5 years, it has been joined by a new technique, two-dimensional nuclear magnetic resonance (2D NMR), which can resolve the structure of middle-sized proteins ( < 10 kilodaltons). The technique is applied on solutions whose pH, ionic strength, and temperature can be chosen and changed. The two basic measurements, COSY and NOESY, detect respectively the systems of hydrogen nuclei, or protons, coupled through covalent bonds, and those in which the interproton distances are less than 0.5 nm. A systematic strategy leads from resonance assignments of the two-dimensional spectrum to molecular modeling with constraints and finally to the determination of the molecular structure in the solution. Much sophistication is needed even today for the first task, the assignment of the resonances. Each of the COSY and NOESY spectra is a two-dimensional map, where the diagonal line is the one-dimensional spectrum, and the off-diagonal peaks indicate connectivities between protons. Peak assignment to a specific type of amino acid is based on the pattern of scalar couplings observed in the COSY spectrum. Next, the amino acids are positioned in the primary sequence, using the spatial proximities of polypeptide chain protons, as observed in the NOESY spectrum. The principal secondary structures (α helix, β sheets, etc.) are then identified by their specific connectivities. The tertiary structure is detected by NOESY connectivities between protons of different amino acids which are far apart in the primary sequence. The distance constraints from the NOESY connectivities also provide the starting point for modeling the tertiary structure. This is then refined using distance geometry and molecular dynamics algorithms. The resolution of the structures obtained with the help of recent algorithmic developments may be comparable to that provided by X-ray diffraction. The COSY measurement can be completed or substituted by other measurements, useful albeit more complex. For example, the HOHAHA experiment, currently in wide use, gives the correlations through multiple covalent bonds. Multiquanta experiments, which select systems of a given number of coupled spins, provide spectral simplification. To help with the sequential assignment, which remains a limiting step, one may substitute amino acids isotopically labeled with 15N or 13C. Nuclear magnetic resonance of these nuclei is detected either directly or by heteronuclear proton NMR. In the latter case, heteronuclear cross-peaks indicate connectivities between protons and the isotopic nuclei, 1SN and 13C. This labeling is very useful for proteins with more than 100 amino acids and for proteins exhibiting low-resolution spectra. Resolution can also be enhanced by the combination of two-dimensional experiments, giving rise to 3D NMR. The graphic representation of a three-dimensional experiment is a cube whose sections correspond to virtual two-dimensional measurements. The 3D NMR can be homonuclear or, in the case of isotopically substituted proteins, heteronuclear. The time for a single experiment reaches several days. The memory needed for data acquisition and processing is greater than for two-dimensional experiments. Large parts of the data processing, such as peak detection or the recognition of secondary structure connectivities can be automated. Two-dimensional NMR is becoming a routine technique for peptide and protein structure determination in the laboratories of the pharmaceutical firms.Key words: protein engineering, three-dimensional structure, nuclear magnetic resonance, correlated spectroscopy, nuclear Overhauser effect spectroscopy.
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Breton, J., N. Giallourou, S. Nobis, A. Morin, N. Achamrah, A. Goichon, L. Belmonte, et al. "Caractérisation des perturbations biochimiques dans un modèle murin d’anorexie (ABA) par résonance magnétique nucléaire – étude métabonomique." Nutrition Clinique et Métabolisme 33, no. 1 (March 2019): 13–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.nupar.2019.01.239.

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50

Hadrane, L., F. Waterkeyn, L. Ghijselings, N. Dhaene, and M. Gille. "Neurosyphilis révélée par une atteinte multiple des nerfs crâniens : apport de l’imagerie par résonance magnétique nucléaire." Revue Neurologique 164, no. 3 (March 2008): 253–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.neurol.2007.08.001.

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