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    N° 122. — L’immunodiffusion double unidimentionnelle frontale entretenue: l’IDUFE

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    En appliquant l'IDUFE au système ovalbumine de poule, immunsérum de lapin, en régime non stationnaire de précipitation, nous avons obtenu l’emplacement x du front mobile en fonction des paramètres expérimentaux :(x0 — x) = (k/Cb0)(D0t)1/2.(1 - Cb0/Cg0)avecD01/2 = (Db0.Dg0)1/2/(Db01/2 + Dg01/2)où x = x0 quand Cbo = Cgo, condition dite de stabilité à l’équivalence.Db0 et Dg0 sont les coefficients de diffusion de l’anticorps et de l'antigène quand les concentrations sont respectivement Cb0 et Cg0.Cette équation est vérifiée dans le temps (tc < t < tl) pendant lequel les diffusions et les réactions en IDUFE sont contrôlées par la double diffusion

    N° 92. — L’immunodiffusion double frontale entretenue : I.D.U.F.E.

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    En nous plaçant dans des conditions quasi-idéales, immunodiffusion double, unidimensionnelle, frontale, entretenue, (I.D.U.F.E.), appliquée expérimentalement à un système bien défini : ovalbumine cristallisable de poule, immunsérum de lapin, nous avons pu déduire que pour un temps t donné, l’abscisse BF = x du front mobile F est une fonction linéairement croissante de la dilution en antigène, donnant à ces droites le nom d’isochrones, les déterminations faites à diverses valeurs du temps, conduisent à l’établissement d’un faisceau d’isochrones concourantes. Les coordonnées du point de concours sont les caractéristiques immunologiques du système diffusant : — L’ordonnée x0(l — x0) = (Db/Dg)1/2. où l est la distance des réservoirs, Db le coefficient de diffusion de l’anticorps et Dg celui de l’antigène. — L’abscisse correspond à la dilution d’équivalence en antigène dans le gel. Nous établissons en I.D.U.F.E. les lois quantitatives de l’immunodiffusion double

    N° 93. — L’immunodiffusion double, unidimentionnelle, frontale, entretenue : I.D.U.F.E.

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    Nous développons ici une étude du déplacement relatif du front mobile de diffusion, en régime non stationnaire, d’une part en I.D.U.F.E. et, d’autre part, en appliquant la théorie de Salvinien et Moreau (1, 2).Les résultants montrent que, sous certaines conditions (3), lorsque les débits de diffusion ne sont que peu modifiés par la présence du précipité ou du support (transports non actifs), la position de F peut être prévue théoriquement (1), avec une très bonne approximation

    Immunodiffusion double unidimentionnelle frontale entretenue: I.D.U.F.E. équation du déplacement du front

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    A partir de nos expériences, quasi idéales, d'immunodiffusion double: l’I.D.U.F.E., nous avons obtenu l’équation du déplacement du front et précisé son domaine de validité

    Nouveau procédé de séchage des polymères

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    La nouvelle méthode de séchage des polymères qui consiste à placer l’échantillon dans un courant d’hydrogène de faible débit, à la température ambiante, est appliquée à une résine l’IRC-50.Dans ces conditions, le polyélectrolyte ponté (acide poly-méthacrylique, divinylbenzène), perd non seulement son eau d’imbibition, mais aussi une fraction importante de son eau de structure (eau liée). Il les reprend, au contact de l’eau, avec un dégagement de chaleur appréciable.Les cinétiques de gonflement, obtenues en mesurant la densité apparente d en fonction du temps t, mettent en évidence les propriétés de l'échantillon traité par le nouveau procédé de séchage.La méthode des cinétiques de gonflement nous permet aussi d’établir une comparaison avec les échantillons séchés par d’autres moyens

    L’immunodiffusion double, libre, unidimentionnelle, entretenue et frontale

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    Nous exposons ici le principe d’une expérience quasi idéale à partir d’un système parfaitement défini, pour servir de cadre à l’étude de l’évolution de l’immunodiffusion double et des lois qui en résultent

    Contribution à l’étude de l’adhérence des films de macropolymères

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    Nous avons pris pour mesure de l’adhérence, le temps T1 de décollement des films de leur support lisse lorsque ceux-ci sont immergés dans un liquide gonflant (l’eau pour la nitro-cellulose). Par contre, si le support est un verre dépoli les films quittent spontanément leur plaque dépolie en un temps Td.Dans des conditions comparables les courbes donnant T1 ou 1/Td en fonction de la viscosité intrinsèque, ont de grandes similitudes et présentent la même discontinuité pour un degré de polymérisation correspondant à l’apparition des propriétés filmogènes.Ce seuil de discontinuité varie de plus légèrement suivant le solvant utilisé pour la fabrication des films. De plus, l’allure de ces courbes est fortement modifiée suivant le degré d'homogénéité des échantillons utilisés.Dans le cas de la surface lisse, il semblerait que ce nouveau procédé, où nous opposons à la force d’adhérence, une force de gonflement due à la diffusion de l’agent gonflant, soit un moyen d’étudier la structure des films.Une place prépondérante est ici faite à l’influence de l'homogénéité macromoléculaire des fractions du polymère employé.Enfin nous noterons une analogie certaine entre les résultats de notre nouvelle méthode et ceux antérieurement acquis par des auteurs japonais qui ont utilisés des produits semblables (nitrocellulo.se à même taux d’azote : produit dinitré).Nous avons de plus complété cette étude par l’influence, sur l’adhérence, de la nature du solvant ou de l’incorporation d’un plastifiant

    N° 62. — Représentation graphique suggestive de l’évolution d’une double diffusion. Application à l’immunodiffusion quantitative

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    L’existence théorique d’un front fixe dans le cas de la double diffusion permet une représentation graphique simple et suggestive de l’évolution du phénomène. Les courbes expérimentales concourent en un point dont la position donne le coefficient de diffusion de l’un des réactifs, connaissant le coefficient de diffusion de l’autre. Si les concentrations des réactifs sont maintenues constantes sur les bases de départ, les courbes théoriques forment un faisceau d’hyperboles équilatères. Ces résultats doivent intéresser particulièrement les immunochimistes, mais leurs conséquences ne sont pas négligeables dans le domaine de la chimie courante
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