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Camps, G. "Bélier à sphéroïde." Encyclopédie berbère, no. 9 (April 1, 1991): 1417–33. http://dx.doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.1511.

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Joussaume, Roger. "Le sphéroïde perforé." Gallia préhistoire 41, no. 1 (1999): 210. http://dx.doi.org/10.3406/galip.1999.2386.

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3

Chopinet Mayeux, L., L. Wasungu, and M. P. Rols. "R96: Étude de l’électrotransfection sur modèle sphéroïde." Bulletin du Cancer 97, no. 4 (2010): S53—S54. http://dx.doi.org/10.1016/s0007-4551(15)31015-8.

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4

Haouari, H. "374 Dégénérescence sphéroïde en bandelettes de la cornée." Journal Français d'Ophtalmologie 31 (April 2008): 126. http://dx.doi.org/10.1016/s0181-5512(08)70972-0.

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5

Wasungu, L., J. M. Escoffre, A. Valette, J. Teissié, and M. P. Rols. "R121 Électrochimiothérapie et électrogénothérapie sur sphéroïdes comme modèles de tumeurs." Bulletin du Cancer 97, no. 4 (2010): S62. http://dx.doi.org/10.1016/s0007-4551(15)31040-7.

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6

Rouanet, Jacques, Hussein Akil, Claire Viallard, et al. "Radiothérapie interne vectorisée du mélanome : mécanismes moléculaires au sein de sphéroïdes." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 143, no. 12 (2016): S428. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2016.09.071.

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7

Demeur, Marcel. "Une base sphéroïdale pour les polymères magnétiques I." Bulletin de la Classe des sciences 73, no. 1 (1987): 290–302. http://dx.doi.org/10.3406/barb.1987.57686.

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8

Demeur, Marcel, and Nanmi Mowlavi. "Une base sphéroïdale pour les polymères magnétiques II." Bulletin de la Classe des sciences 74, no. 1 (1988): 21–27. http://dx.doi.org/10.3406/barb.1988.57742.

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MAZE, G., S. MERCIER-MARICAL, and F. LECROQ. "DIFFUSION D'UNE ONDE ACOUSTIQUE PLANE PAR DES SPHÉROIDES." Le Journal de Physique Colloques 51, no. C2 (1990): C2–419—C2–422. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990299.

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Barbezat, G., and H. Mayer. "Les fontes à graphite sphéroïdal de structure bainito-austénitique." Matériaux & Techniques 75, no. 9 (1987): 364–70. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198775090364.

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Jubelin, Camille, Javier Munoz-Garcia, Denis Cochonneau, et al. "Sélection d’une méthode de culture 3D pour la production de sphéroïdes tumoraux répétables." Morphologie 106, no. 354 (2022): S25. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2022.06.024.

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Larsen, Christian-Jacques. "Sphéroïdes : le modèle de référence pour la culture in vitro des tumeurs solides ?" Bulletin du Cancer 105, no. 1 (2018): 25–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.bulcan.2017.09.008.

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Prasad, Gisela, and Robert Sarracino. "Initial stages in spheroidal weathering. / Phases initiales de l'altération sphéroïdale." Sciences Géologiques. Bulletin 42, no. 1 (1989): 45–53. http://dx.doi.org/10.3406/sgeol.1989.1811.

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Alzeeb, George, Laurent Corcos, and Catherine Le Jossic-Corcos. "Des sphéroïdes aux organoïdes : modèles de cancers solides pour la découverte de molécules anticancéreuses." Bulletin du Cancer 109, no. 1 (2022): 49–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.bulcan.2021.09.019.

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Deslee, G., K. Fragaki, F. Vitry, et al. "015 Les sphéroïdes bronchiques: un modèle d’étude des cellules épithélialesbronchiques au cours des BPCO." Revue des Maladies Respiratoires 22, no. 5 (2005): 850. http://dx.doi.org/10.1016/s0761-8425(05)92427-3.

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Lobjois, V., C. Lorenzo, and B. Ducommun. "R35: Étude de la dynamique de la prolifération cellulaire en 3D dans des sphéroïdes par imagerie SPIM." Bulletin du Cancer 97, no. 4 (2010): S29. http://dx.doi.org/10.1016/s0007-4551(15)30952-8.

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Alvarez, Philippe, and Roland Buffard. "Un sphéroide nouveau proche d'Asterosphaeroides legibilis en République Populaire du Congo (Niari) et au Zaire (Shaba). Implications biostratigraphiques." Geobios 22, no. 4 (1989): 503–11. http://dx.doi.org/10.1016/s0016-6995(89)80101-9.

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Remondino, M. "Évolution de la fonte à graphite sphéroïdal et de ses applications dans le secteur automobile." Revue de Métallurgie 88, no. 1 (1991): 85–97. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199188010085.

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Deleuil, R., and R. Zimmer. "Profils de température à l'intérieur d'un modèle sphéroïdal de tumeur soumis à une onde électromagnétique hyperfréquence." Revue de Physique Appliquée 23, no. 7 (1988): 1265–71. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019880023070126500.

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Papaphilippou, C., M. Vardavoulias, and M. Jeandin. "Etude tribologique d’une fonte à graphite sphéroïdal avant et après trempe laser. Application au traitement par points." Revue de Métallurgie 92, no. 9 (1995): 1087–97. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199592091087.

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Lacaze, J. "Formation des structures dans les fontes ferrito-perlitiques à graphite sphéroïdal : approches expérimentales, modélisation et simulations numériques." Revue de Métallurgie 93, no. 5 (1996): 641–56. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199693050641.

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Quéré, Maëlle, Romain Toussaint, Shuye-Fang Battaglia-Hsu, Bernard Namour, and Christo Christov. "Analyses morphométriques des volumes des sphéroïdes cellulaires (SPhs) et de la migration des cellules qui les composent: illustration de quelques approches méthodologiques." Morphologie 105, no. 350 (2021): S22—S23. http://dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2021.05.044.

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Deslee, G., S. Dury, J. M. Perotin, et al. "029 Les sphéroïdes bronchiques : un modèle de culture cellulaire pour l’étude de la réponse inflammatoire médiée par l’épithélium bronchique dans la BPCO." Revue des Maladies Respiratoires 24, no. 9 (2007): 1203. http://dx.doi.org/10.1016/s0761-8425(07)74320-6.

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Eymard, S., R. Ourahmoune, S. Bouvier, J. B. Prunier, Z. Ignaszak, and T. G. Mathia. "Scléro-topométrie sur fonte sphéroïdale en régime de lubrification limite appliquée à l’étude de la valorisation des huiles usagées." Matériaux & Techniques 101, no. 3 (2013): 309. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2013078.

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Hellal, F., J. Lacaze, and A. Hazotte. "Diffusion du carbone lors de la décomposition de l'austénite en ferrite et en graphite dans une fonte à graphite sphéroïdal." Canadian Journal of Physics 77, no. 9 (2000): 677–84. http://dx.doi.org/10.1139/p99-037.

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Abstract:
The isothermal decomposition of austenite to ferrite and graphite in a spheroidal graphite cast iron was investigated by dilatometry, metallography and image analysis. The results gave quantitative, although indirect, information on the kinetics of carbon transfer from austenite to graphite, as well as on the kinetics of the austenite to ferrite and graphite transformation. The relations between these kinetics and the graphite nodule count was highlighted. The incubation period before ferrite growth was found to be associated with a global contraction of the material, in spite of the related increase of the graphite volume fraction. Calculations showed good agreement with experimental results, except for the rate of carbon transfer, which was found to be much slower experimentally than predicted by calculations based on the volume diffusion of carbon. Possible reasons for this discrepancy are discussed.
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Hellal, F., J. Lacaze, and A. Hazotte. "Diffusion du carbone lors de la décomposition de l'austénite en ferrite et en graphite dans une fonte à graphite sphéroïdal." Canadian Journal of Physics 77, no. 9 (1999): 677–84. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-77-9-677.

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Heldal, Tom, Per Storemyr, Elizabeth Bloxam, and Ian Shaw. "Heritage Stone 6. Gneiss for the Pharaoh: Geology of the Third Millennium BCE Chephren's Quarries in Southern Egypt." Geoscience Canada 43, no. 1 (2016): 63. http://dx.doi.org/10.12789/geocanj.2016.43.090.

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Abstract:
A remarkable campaign of decorative stone quarrying took place in the southwestern Egyptian desert almost 5000 years ago. The target for quarrying was Precambrian plagioclase−hornblende gneiss, from which several life-sized statues of King Chephren (or Khafra) and thousands of funerary vessels were produced. The former inspired George Murray in 1939 to name the ancient quarry site 'Chephren's Quarries.' Almost 700 individual extraction pits are found in the area, in which free-standing boulders formed by spheroidal weathering were worked by stone tools made from local rocks and fashioned into rough-outs for the production of vessels and statues. These were transported over large distances across Egypt to Nile Valley workshops for finishing. Although some of these workshop locations remain unknown, there is evidence to suggest that, during the Predynastic to Early Dynastic period, the permanent settlement at Hierakonpolis (Upper Egypt) could have been one destination, and during the Old Kingdom, another may have been located at pyramid construction sites such as the Giza Plateau (Lower Egypt). Chephren's Quarries remains one of the earliest examples of how the combined aesthetic appearance and supreme technical quality of a rock made humans go to extreme efforts to obtain and transport this raw material on an ‘industrial’ scale from a remote source. The quarries were abandoned about 4500 years ago, leaving a rare and well-preserved insight into ancient stone quarrying technologies. RÉSUMÉUne remarquable campagne d’extraction de pierres décorative a été mené dans le sud-ouest du désert égyptien il y a près de 5000 ans. La roche cible était un gneiss à plagioclase–hornblende, de laquelle ont été tiré plusieurs statues grandeur nature du roi Khéphren (ou Khâef Rê) et des milliers de vases funéraires. C’est pourquoi George Murray, en 1939, a donné au site de l’ancienne carrière le nom de 'Chephren’s Quarries.' On peut trouver près de 700 fosses d’extraction sur le site, renfermant des blocs de roches formés par altération sphéroïdale qui ont été dégrossis avec des outils de pierre pour la production de vases et de statues. Puis ils ont été transportés à travers l’Égypte jusqu’aux ateliers de finition de la vallée du Nil. Bien que la localisation de certains de ces ateliers demeure inconnue, certains indices permettent de penser que, de la période prédynastique jusqu’à la période dynastique précoce, l’établissement permanent à Hiérakonpolis (Haute Égypte) aurait pu être l’une de ces destinations; durant l’Ancien empire une autre destination aurait pu être située aux sites de construction de pyramides comme le Plateau de Giza (Basse Égypte). Les Chephren’s Quarries l’une des plus anciennes exemples montrant comment la combinaison des qualités esthétiques et techniques remarquables de la roche ont incité les humains à consentir de si grands efforts pour extraire et transporter ce matériau brute à une échelle industrielle d’un site éloigné. Les carrières ont été abandonnées il y a environ 4500 ans, nous laissant une fenêtre rare et bien conservé sur des technologies anciennes d’extraction de pierre de taille.Traduit par le Traducteur
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RÉMY, Alex. "Fontes à graphite sphéroïdal." Mise en forme des métaux et fonderie, June 2016. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m3616.

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JAULT, Jacques. "Fontes à graphite sphéroïdal - Données numériques." Étude et propriétés des métaux, March 2001. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m4614.

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JAULT, Jacques. "Fontes à graphite sphéroïdal - Propriétés d’utilisation." Étude et propriétés des métaux, March 2001. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m4610.

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31

JAULT, Jacques. "Fontes à graphite sphéroïdal - Propriétés de mise en œuvre." Étude et propriétés des métaux, March 2001. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m4611.

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S., Vidya M., Sunitha K., Deepa S. Kumar, Deepak Mishra, and Ashok S. "Breakdown Voltage Prediction for Sphere and Semispheroid Geometries With Gaussian Process Regression-Based Model Under the Application of Lightning Impulses of Both Polarities Prévision de la tension de claquage pour les géométries sphérique et semi-sphéroïde avec un modèle basé sur la régression du processus Gaussien sous l'application d'impulsions d'éclair des deux polarités." IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering, 2022, 1–9. http://dx.doi.org/10.1109/icjece.2022.3142891.

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BOREL, Pierre. "Propriétés des fontes à graphite nodulaire Fontes à graphite sphéroïdal." Étude et propriétés des métaux, April 1986. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-m392.

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"Les sphéroïdes et les organoïdes d’oviducte : de nouveaux modèles pour mieux comprendre la fertilité." Médecine de la Reproduction 24, no. 2 (2022): 120–29. http://dx.doi.org/10.1684/mte.2022.0894.

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