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    Effet du gÚne de nanisme lié au sexe dw sur la croissance du poulet: étude biochimique et anatomique

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    L’allomĂ©trie de croissance postnatale de l’eau et des lipides corporels totaux a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e chez des poulets porteurs [dw] ou non porteurs [Dw] du gĂšne de nanisme. Chez les mĂąles [Dw] nous observons une accumulation isomĂ©trique de l’eau ou des lipides, alors que chez les [dw], l’allomĂ©trie de croissance est lĂ©gĂšrement majorante pour les lipides, minorante pour l’eau. Il en est de mĂȘme chez les femelles jusqu’au poids vif de 1 400 g chez les [Dw] et de 700 g chez les [dw]. Les lipides Ă©voluent par la suite selon une allomĂ©trie majorante, l’eau selon une allomĂ©trie minorante, avec des changements de pente moins marquĂ©s chez les [dw]. Une Ă©tude de l’allomĂ©trie de croissance des tissus et organes a Ă©tĂ© menĂ©e chez les poules. Chez les [dw], le tibia et le tarsomĂ©tatarse ont une croissance relative infĂ©rieure, et le tissu adipeux dissĂ©cable se dĂ©veloppe sans changement d’allomĂ©trie marquĂ©. Pour les autres tissus ou organes, les pentes des droites d’allomĂ©trie ne sont pas significativement diffĂ©rentes entre poules [Dw] et [dw].Postnatal growth allometry of body total water or lipids was studied for brother or sister chicks of dwarf [dw] or normal [Dw] genotypes. For [Dw] males, isometric accretion of water or lipids occurs throughout growth whereas it is slightly increasing for lipids and slightly decreasing for water in [dw] males. Similar allometric coefficients are founded in hens till live body weight of 1 400 g in [Dw] and 700 g in [dw]. Thereafter lipids accumulate more actively and water less actively, the slope changes of allometric straightlines being less pronounced in dw hens. Growth allometry of tissues and organs was also determined in hens. It is noticed that in [dw] hens, tibia and tarsometatarse present a lower relative growth and that dissectable adipose depots are developing without allometric changes. For other organs and tissues, allometric coefficients of straightlines are not significantly different between [dw] and [Dw]

    Exposure assessment based recommendations to improve nanosafety at nanoliposome production sites

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    The NANOFOL concept aims at creating nanodevices containing a drug for inflammatory disorder treatment. This paper provides recommendations for nanosafety based on a measurement campaign which aimed at identifying exposure risks with respect to two specific phases of the products lifecycle, that is, production of the device and its waste management. The nanoparticles presence both in air and in liquid phase was studied. While no emissions were detected during the production period, many recommendations have been made, particularly regarding the nanowaste treatment, based on nanosafety guidelines.Eugenia Nogueira (SFRH/BD/81269/2011) holds scholarships from Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia (FCT). The authors thank the EC for funding from the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under Grant Agreement NMP4-LA-2009-228827 NANOFOL

    L’abrasion de nanomatĂ©riaux: Obtention de donnĂ©es sur l’abrasion de nanomatĂ©riaux

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    On soupçonne que certains nanomatĂ©riaux, lorsqu’ils sont soumis Ă  une sollicitation mĂ©canique ou aux intempĂ©ries, Ă©mettent des nanoparticules dans l’environnement, avec pour consĂ©quences des risques sanitaires non encore Ă©valuĂ©s. Des premiers travaux de l’Ineris ont mis en Ă©vidence diffĂ©rents processus d’altĂ©ration. Le projet Nano‐Data Ă©largit la dĂ©marche ; il porte sur un ensemble de matĂ©riaux actuellement utilisĂ©s et contenant des nanoparticules. Certains d’entre eux sont mis en oeuvre en air intĂ©rieur (ex. cĂ©ramiques et peintures dĂ©polluantes dopĂ©es au dioxyde de titane) et d’autres Ă  l’extĂ©rieur des bĂątiments (ex. lasures dopĂ©es au dioxyde de cĂ©rium)

    Nanoparticules et vieillissement des matériaux

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    Les nanomatĂ©riaux (NM) contenant des nanoparticules tels que des oxydes mĂ©talliques, des nanotubes de carbone, etc., possĂšdent de multiples propriĂ©tĂ©s nouvelles et leur utilisation industrielle crĂ©e de nouvelles opportunitĂ©s. Cependant, ils prĂ©sentent conjointement de nouveaux risques. L’utilisation croissante de produits contenant ces NM augmente le risque d’exposition des consommateurs aux Ă©missions de NM sous forme d'aĂ©rosols (Piccinno 2012; Froggett 2014; Warheit 2015). Leurs impacts sur l’air intĂ©rieur sont documentĂ©s principalement au travers de l’usage de produits d’entretien ou de purification d’air intĂ©rieur (Mandin 2012; Waring 2008; Lazaridis 2015). Mais les Ă©missions induites par des nanomatĂ©riaux utilisĂ©s dans l’industrie bĂątimentaire ont Ă©tĂ© peu traitĂ©es Ă  ce jour. C’est pourquoi l’INERIS tente de rĂ©pondre Ă  cette attente en caractĂ©risant les Ă©missions de NM lors de sollicitations reprĂ©sentatives de la vie rĂ©elle. Nos travaux visent Ă  dĂ©crire les phĂ©nomĂšnes d'Ă©mission de NM et ses mĂ©canismes par une dĂ©marche combinant une approche expĂ©rimentale et thĂ©orique. La configuration expĂ©rimentale, dĂ©veloppĂ©e Ă  l’INERIS, implique de (i) chercher Ă  reproduire les scenarii de sollicitations rĂ©elles Ă  une Ă©chelle de laboratoire (ii) identifier le mĂ©canisme d'Ă©mission (iii) effectuer des analyses/caractĂ©risations qualitatives aussi bien que quantitatives des Nano Objets AgrĂ©gĂ©s ou AgglomĂ©rĂ©s (NOAA) Ă©mis. Le moyen choisi pour appliquer les sollicitations mĂ©caniques est un processus d'abrasion. Pour le vieillissement environnemental, c'est un processus d'exposition UV accĂ©lĂ©rĂ© en prĂ©sence d'humiditĂ© et de chaleur. Grace au projet NANO‐DATA (APR ANSES), deux familles d’échantillons ont jusqu’à prĂ©sent Ă©tĂ© testĂ©es par abrasion : les revĂȘtements de façade et les carrelages. Les fabricants ont dĂ©posĂ© des suspensions de nano‐TiO2 aux surfaces et revendiquent des propriĂ©tĂ©s dĂ©polluantes pour le revĂȘtement et antibactĂ©riennes pour le carrelage. Des particules de nano‐TiO2 libre sont dĂ©tectĂ©es aprĂšs abrasion de revĂȘtements de façades vieillis 7 mois en chambre climatique suivant un protocole normalisĂ© (NF EN ISO 16474‐1 2014). Les carrelages donnent lieu Ă  Ă©missions de NOAA de nanoTiO2 inhalable dans les mĂȘmes conditions. Nous sommes donc en prĂ©sence d’une exposition avĂ©rĂ©e Ă  de nanoparticules de nano‐TiO2. Les risques associĂ©s aux nano‐TiO2 Ă©tant dorĂ©navant documentĂ©s (Labib 2016; Shi 2013; NIOSH 2011 ; CIRC 2006), la question de la poursuite de ces recherches Ă  l’échelle de l’Europe dans le domaine de l’air intĂ©rieur est posĂ©e. Dans ce but le dĂ©pĂŽt de projet europĂ©en (ex : cost‐action, ANR‐ AAP MRSEI) en vue d’élargir le cadre de nos Ă©tudes permettra d’investiguer plus largement l’exposition rĂ©elle aux Ă©missions de NM

    L'Acné (physiopathologie, traitements et conseils à l'officine)

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    LYON1-BU Santé (693882101) / SudocSudocFranceF

    Produits émetteurs potentiels des particules nanométriques ou submicroniques

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    CaractĂ©riser les Ă©missions de nanomatĂ©riaux est un objectif complexe Ă  atteindre. S’agit-il d’émissions dans l’eau ou dans l’air ? Quelles sont les formes, les tailles, les compositions des objets Ă©mis ? Comment caractĂ©riser les expositions ? Quelle sollicitation des nanomatĂ©riaux donnant lieu Ă  des Ă©missions peut-on envisager ? Quelle voie d’exposition peut-on suspecter ou bien quelle toxicitĂ© peut avoir la nanoparticule Ă©mise ? À toutes ces questions gĂ©nĂ©rales s’ajoutent des difficultĂ©s techniques portant sur la caractĂ©risation des Ă©missions : l’outil universel capable de dĂ©crire de maniĂšre exhaustive les objets Ă©mis quelle que soit leur taille ou leur forme n’existe pas encore. Ainsi, aprĂšs une description la plus complĂšte possible de l’usage des nanomatĂ©riaux dans notre sociĂ©tĂ©, le prĂ©sent article vise Ă  dĂ©crire l’état de l’art sur la caractĂ©risation des nanoparticules Ă©mises tant d’un point de vue des mĂ©thodes traditionnelles que des derniĂšres avancĂ©es technologiques. La voie d’exposition par inhalation est gĂ©nĂ©ralement considĂ©rĂ©e comme Ă©tant la principale. Les mĂ©thodes de caractĂ©risation des aĂ©rosols sont par consĂ©quent particuliĂšrement dĂ©veloppĂ©es dans cet article. Les appareils capables de telles caractĂ©risations sont dĂ©crits, leurs limites lorsqu’elles existent sont Ă©galement Ă©voquĂ©es. Comme les expositions aux nanoparticules sont de plus en plus sources d’inquiĂ©tudes, l’article prĂ©sente Ă©galement les grands principes de la nanosĂ©curitĂ©. Ainsi tous les industriels intĂ©ressĂ©s par le sujet peuvent Ă  terme s’approprier ces notions afin de limiter voire supprimer les relargages Ă©ventuels dus Ă  des nouveaux matĂ©riaux
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