Literatura académica sobre el tema "Multiphotonique"

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Artículos de revistas sobre el tema "Multiphotonique"

1

Mons, M. "Ionisation multiphotonique résonnante des systèmes moléculaires." Journal de Chimie Physique 90 (1993): 1283–97. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1993901283.

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2

Joachain, Charles Jean. "L'effet photo-électrique : d'Einstein à la physique multiphotonique." Bulletin de la Classe des sciences 16, no. 7 (2005): 243–68. http://dx.doi.org/10.3406/barb.2005.28490.

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3

Gagné, Jean-Marie, and François Babin. "Effet galvanique et spectroscopie d'ionisation multiphotonique à large bande : application à l'uranium." Journal de Physique II 2, no. 4 (1992): 827–37. http://dx.doi.org/10.1051/jp2:1992169.

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4

Salamero, Y., and P. Millet. "Spectroscopie et cinétique des gaz rares et leurs mélanges sous excitation multiphotonique." Annales de Physique 22 (February 1997): C1–97—C1–103. http://dx.doi.org/10.1051/anphys/1997017.

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5

Hernest, Monica, Ana-Maria Pena, Mathias Strupler, et al. "Nouvelle approche des fibroses par microscopie multiphotonique avec génération de second harmonique." médecine/sciences 22, no. 10 (2006): 820–21. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20062210820.

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6

Pépin, C., D. Houde, H. Remita, T. Goulet, and JP Jay-Gerin. "Génération de l'électron hydraté par absorption multiphotonique d'impulsions laser femtoseconde de 2 eV." Journal de Chimie Physique 90 (1993): 745–53. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1993900745.

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7

Mottin, Stéphane. "Cytométrie en mode femtoseconde." Morphologie 85 (March 29, 2001): 27–28. https://doi.org/10.5281/zenodo.439018.

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Resumen
Deux grandes voies de cytométrie sont habituellement distinguées: - cytométrie en flux où les cellules sont analysées à grande vitesse ; - la cytométrie en image, en particulier sur microscope confocal avec analyse d image morphologique intra-cellulaire avec balayage monopoint ou multipoint. Un des points clé des dispositifs optiques associés reste la source lumineuse. Celle-ci est généralement un laser sauf en microscopie confocale bien que dans ce domaine, les nouvelles microscopies fs se développent très rapidement. Les technologies des systèmes fs seront abordées de manière didactique pour
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8

Treacy, P., I. Pavlova, U. Falagario, et al. "Mesure du collagène au sein d’un tissu cancéreux prostatique à l’aide du microscope multiphotonique : résultats préliminaires." Progrès en Urologie 29, no. 13 (2019): 745–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.218.

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9

Ducourthial, G., P. Leclerc, T. Mansuryan, et al. "Codétection par endomicroscopie multiphotonique du collagène fibrillaire rénal et des flavines tubulaires sur la souris anesthésiée dans le modèle UUO." Néphrologie & Thérapeutique 11, no. 5 (2015): 449–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.nephro.2015.07.244.

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10

Durand, M., A. Aggarwal, B. Robinson, et al. "La microscopie multiphotonique in vivo en temps reel : une imagerie prometteuse pour l’analyse histologique virutelle des tissus frais sans biopsie." Progrès en Urologie 23, no. 13 (2013): 1114. http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.221.

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Tesis sobre el tema "Multiphotonique"

1

L'Huillier, Anne. "Ionisation multiphotonique et multielectronique." Paris 6, 1986. http://www.theses.fr/1986PA066268.

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Resumen
Premiere mise en evidence experimentale d'ions multicharges de gaz rares crees par absorption multiphotonique a 532 et 1064 nm, pour differentes annees de l'impulsion laser (5 a 200 ps). Etude theorique utilisant un formalisme derive de la theorie des perturbations a n corps et des techniques diagrammatiques pour l'ionisation simple et double multiphotonique d'un atome a plusieurs electrons non independants
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2

L'Huillier, Anne. "Ionisation multiphotonique et multiélectronique." Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375991831.

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3

Strupler, Mathias. "Imagerie du collagène par microscopie multiphotonique." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2008. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00004540.

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Resumen
Le développement de nouveaux outils et de nouvelles techniques pour la biologie et la médecine a toujours été un moteur pour la recherche en microscopie. Les premiers microscopes permirent à Antoine Von Leeuwenhoek en 1677 de découvrir les bactéries, les spermatozoïdes et les globules rouges et aujourd'hui nous cherchons à visualiser les processus intracellulaires, l'interaction des protéines, l'interaction des cellules dans les tissus... Chaque année de nouvelles techniques apparaissent pour voir plus petit, plus spécifique, plus physiologique. Le laboratoire d'optique et biosciences dans lequ
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4

Leray, Aymeric. "Microscopie multiphotonique appliquée à la biologie." Rennes 1, 2005. http://www.theses.fr/2005REN1S156.

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Resumen
Les techniques de microscopie multiphotonique s'imposent de plus en plus en biologie. Ces techniques permettent d'accéder à une profondeur d'imagerie inégalée dans les tissus vivants tout en les préservant des effets de photo-toxicité. Cette profondeur d'imagerie dépend en outre à la fois de la sensibilité des marqueurs (à l'origine de la fluorescence ou de la génération de seconde harmonique) et des performances optiques du microscope. Le travail présenté dans ce mémoire s'articule autour de ces deux problématiques. Dans une première partie, nous caractérisons de nouveaux marqueurs membranair
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5

Poirier, Michel. "Ionisation multiphotonique résonnante et génération d'harmonique trois." Paris 6, 1986. http://www.theses.fr/1986PA066538.

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Resumen
L'ionisation multiphotonique résonnante d'une vapeur atomique est très sensible à la pression: même en l'absence d'effets collisionnes importants, les processus de génération d'harmonique 3 photons. Développement de plusieurs modèles pour en rendre compte: théorie du champ moyen, approximation quasi statique, approximation de faible dépeuplement. Nouvelle méthode d'analyse de l'effet Stark dynamique, appliquée a une expérience sur hg pour déterminer les paramètres de la génération d'harmoniques. En accord avec l'expérience, disposition des résonances à 4 photons à haute pression.
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6

Poirier, Michel. "Ionisation multiphotonique résonnante et génération d'harmonique trois." Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376004594.

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7

Lebret, Valérie. "Nanoparticules fonctionnalisées pour la bio-imagerie multiphotonique de cellules tumorales." Montpellier 2, 2007. http://www.theses.fr/2007MON20072.

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8

Parent, Manuel. "Nanosondes pour l'imagerie multiphotonique : design, synthèse et caractérisation." Rennes 1, 2008. http://www.theses.fr/2008REN1S056.

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Resumen
Les techniques d’excitation multiphotonique connaissent aujourd’hui un engouement accru dû aux nombreux avantages qu’elles offrent pour de nombreuses applications, notamment en termes de sélectivité, de localisation et de profondeur de pénétration. C’est le cas des techniques de microscopie non-linéaires qui ouvrent la voie à une imagerie du vivant plus "douce" et plus performante, à condition toutefois que soient développés les marqueurs et les sondes adaptés. Après une première partie consacrée aux différents types de sondes déjà existantes et aux généralités concernant la fluorescence indui
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9

Labroille, Guillaume. "Imagerie tridimensionnelle multiphotonique des tissus biologiques à l'aide d'impulsions façonnées." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00695044.

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Resumen
Cette thèse présente l'utilisation d'impulsions ultracourtes pour des expériences de microscopie non-linéaire et d'optique quantique. Dans un premier temps, nous exposerons plusieurs techniques de façonnage d'impulsions et nous détaillerons en particulier le fonctionnement et la caractérisation de notre dispositif de façonnage. Nous étudierons l'utilisation d'un masque de phase 2D diffractif adressé optiquement qui permet un façonnage à la fois en phase et en amplitude spectrale. Par la suite, nous verrons comment le façonnage d'impulsions ultra-courtes peut être un outil efficace pour sélecti
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10

Latinne, Olivier. "Etude théorique de l'ionisation multiphotonique d'atomes en champs lasers intenses." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1995. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/212590.

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Más fuentes

Capítulos de libros sobre el tema "Multiphotonique"

1

"Complément AXX Exemple de processus multiphotonique : absorption à deux photons." In Mécanique quantique - Tome III. EDP Sciences, 2017. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-2151-8.c029.

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Actas de conferencias sobre el tema "Multiphotonique"

1

Lefort, Claire, Mathieu Chalvidal, Alexis Parenté, et al. "Imagerie 3D par microscopie multiphotonique appliquée aux sciences du vivant : la chaine instrumentale et computationnelle FAMOUS." In Les journées de l'interdisciplinarité 2022. Université de Limoges, 2022. http://dx.doi.org/10.25965/lji.221.

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Resumen
Nous présentons une nouvelle stratégie instrumentale et computationnelle appelée FAMOUS (pour fast algorithm for three-dimensional (3D) multiphoton microscopy of biomedical structures) basée sur une approche de microscopie multiphotonique assistée par calcul. Le but est l’amélioration visuelle des images d'échantillons biologiques épais offrant ainsi un nouveau point de vue sur les structures biologiques. L'approche de post-traitement repose sur un algorithme de restauration d'image régularisé, alimenté par une estimation 3D précise de la fonction d'étalement du point (Point Spread Function en
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2

FERRANDON, Erwan, Mathis COURANT, Camélia POPESCU, Yann LAUNAY, Sophie ALAIN, and Claire LEFORT. "Un pipeline instrumental et computationnel pour visualiser des particules virales de SARS-CoV-2 en suspension." In Les journées de l'interdisciplinarité 2022. Université de Limoges, 2022. http://dx.doi.org/10.25965/lji.684.

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Resumen
La compréhension des modes d’actions biologiques des virus dans une cellule hôte est un sujet complexe pour lequel nous pensons que les solutions optiques pourraient apporter des éléments de réponse nouveaux. Cependant, les dimensions des particules virales sont environ 3 fois plus petites que la résolution d’un microscope optique. Nous proposons de tester une nouvelle stratégie instrumentale et computationnelle, reposant sur la microscopie multiphotonique, pour visualiser des objets dont les dimensions sont de l’ordre de quelques centaines de nanomètres. Cette stratégie repose sur la prise en
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