8 research outputs found

    Nouveaux modes de fission de l'uranium. Tripartition et quadripartition

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    Utilisant la technique de la plaque photographique, nous avons mis en évidence la tripartition et la quadripartition du noyau composé 236 92 U. Dans le cas de la tripartition, les deux fragments lourds ont des parcours et des masses comparables à ceux qu'on observe dans la bipartition. Le troisième fragment a le plus souvent une masse inférieure à 10, cependant, dans un cas nous avons observé la valeur 32. Le parcours du troisième fragment, exprimé en équivalent d'air, varie entre 2 et 45 cm avec la valeur la plus probable 28 ± 2 cm. Sa direction d'émission est de préférence perpendiculaire à celle des deux fragments lourds. Les masses M3 semblent former un spectre avec un maximum de probabilité vers la masse très légère M3 = 5; cependant, en tenant compte des erreurs expérimentales, tous les cas (sauf le cas M3 = 32) sont compatibles avec une valeur unique de la masse comprise entre 4 et 7. L'énergie cinétique de tripartition 154 ± 10 MeV, légèrement supérieure à celle de la bipartition, est qualitativement en accord avec la prévision théorique. La fréquence du phénomène par rapport à celle de la bipartition est 0,003 ± 0,001. Un groupe de particules de faible énergie (E 20), l'autre correspond à trois fragments lourds et un léger. L'énergie cinétique moyenne est environ 100 MeV, en bon accord avec la prévision théorique. La fréquence de la quadripartition par rapport à celle de la bipartition est 0,0002 ± 0,00015. Dans le cas de la fission du noyau composé 23992 U, ni tripartition avec troisième fragment de long parcours, ni quadripartition n'ont été observés. Seule l'émission de la particule légère de parcours court a été enregistrée. Son énergie, sa fréquence et l'aspect du phénomène sont tout à fait semblables à ce qui a été observé avec le noyau composé 236 U. Une partie de ces résultats est confirmée par d'autres auteurs. La discussion de la plupart des résultats concorde d'une façon satisfaisante avec le mécanisme de la tripartition déduit du modèle de la goutte liquide du noyau. Dans le langage courant, les trois fragments se sont séparés simultanément. L'émission du troisième fragment de long parcours pourrait être liée avec les niveaux moins élevés du noyau composé

    Navigating CAR-T cells through the solid-tumour microenvironment

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    The adoptive transfer of T cells that are engineered to express chimeric antigen receptors (CARs) has shown remarkable success in treating B cell malignancies but only limited efficacy against other cancer types, especially solid tumours. Compared with haematological diseases, solid tumours present a unique set of challenges, including a lack of robustly expressed, tumour-exclusive antigen targets as well as highly immunosuppressive and metabolically challenging tumour microenvironments that limit treatment safety and efficacy. Here, we review protein- and cell-engineering strategies that seek to overcome these obstacles and produce next-generation T cells with enhanced tumour specificity and sustained effector function for the treatment of solid malignancies

    Engineering bionic T cells: signal 1, signal 2, signal 3, reprogramming and the removal of inhibitory mechanisms

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    Table of Isotopes

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    Energy Levels of Light Nuclei ( Z

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