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Cette étude a pour objectif la mise en place d'une instrumentation pour la caractérisation de l'évolution d'une cinétique biochimique soumise à un champ électromagnétique d'amplitude continue à 2.45 GHz ou impulsionnel à très court temps de montée et à très fort potentiel. Elle porte plus particulièrement sur l'observation d'effets induits par ces champs électromagnétiques sans élévation de température de la solution réactionnelle. La mesure de la solution électrolytique s'effectue via un protocole de caractérisation diélectrique de matériaux et de liquides sur une très large bande de…mehr

Produktbeschreibung
Cette étude a pour objectif la mise en place d'une instrumentation pour la caractérisation de l'évolution d'une cinétique biochimique soumise à un champ électromagnétique d'amplitude continue à 2.45 GHz ou impulsionnel à très court temps de montée et à très fort potentiel. Elle porte plus particulièrement sur l'observation d'effets induits par ces champs électromagnétiques sans élévation de température de la solution réactionnelle. La mesure de la solution électrolytique s'effectue via un protocole de caractérisation diélectrique de matériaux et de liquides sur une très large bande de fréquence (40 Hz -18 GHz). La réaction étudiée porte sur l'hydrolyse de l'acétylcholine par l'acétylcholine estérase. L'objectif consiste à observer si les ondes électromagnétiques auxquelles est soumise la réaction ont un effet inhibiteur et le cas échéant, de déterminer le seuil de puissance ou d'énergie y conduisant. Cet ouvrage est à destination de toutes personnes impliquées dans la caractérisation d'impédance de substrats solides ou liquides et plus particulièrement à celles étudiant les interactions rayonnement électromagnétique et corps biologiques.
Autorenporträt
Master 2 d¿électronique des systèmes de communication et docteur es physique de l¿Université Pierre & Marie Curie, Paris, France ; actuellement Ingénieur de recherche à Supélec en diagnostique connecteurs embarqués.