Статті в журналах з теми "Spectrométrie de masse – Mesure"

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Bourlés, Didier L., Quentin Simon, and Nicolas Thouveny. "La spectrométrie de masse par accélérateur." Reflets de la physique, no. 66 (July 2020): 16–21. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202066016.

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Анотація:
L’étude des nucléides cosmogéniques et leur application aux géosciences débutent dans les années 1980, avec le développement de spectromètres de masse par accélération dédiés. Depuis 2007, grâce à l’instrument national ASTER (Accélérateur pour les Sciences de la Terre, Environnement, Risques) du CEREGE, des progrès majeurs ont été réalisés. Ils ont permis la quantification jusqu’alors impossible de nombreux processus géophysiques. Parmi ces avancées, la restitution fidèle du champ magnétique terrestre pendant le dernier million d’années a été rendu possible par les mesures de concentration du béryllium-10 (10Be) atmosphérique.
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Temple, M. C., L. Bricaire, O. Barreau, N. Lahlou, and X. Bertagna. "Vers un test à la métopirone ambulatoire avec mesure du 11-désoxycortisol salivaire par spectrométrie de masse." Annales d'Endocrinologie 76, no. 4 (September 2015): 319. http://dx.doi.org/10.1016/j.ando.2015.07.089.

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BERDAGUE, J. L., and M. BONNEAU. "Mesure des nuisances olfactives associées à l’élevage porcin." INRAE Productions Animales 21, no. 4 (September 27, 2008): 361–66. http://dx.doi.org/10.20870/productions-animales.2008.21.4.3412.

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Анотація:
Cet article résume les apports du programme «Porcherie verte» dans le développement de méthodes de mesure des nuisances olfactives qui, dans l’esprit du public, sont fortement associées à l’élevage porcin et constituent un facteur limitant essentiel à son développement. Deux approches, l’une sensorielle, l’autre instrumentale, ont été utilisées conjointement. L’approche sensorielle visait à mettre au point une méthode d’appréciation des odeurs de porcherie qui soit délocalisée (le jury n’a pas besoin de se déplacer sur les lieux), moins lourde que la méthode officielle par dilution d’échantillons d’atmosphères et qui prenne en compte la dimension qualitative des odeurs. Des boîtes de Petri remplies de phase lipidique ont été exposées à l’atmosphère ambiante de porcheries et soumises à une appréciation olfactive par un jury de 10 personnes en laboratoire. Les notations du jury sont bien corrélées à l’appréciation olfactive in situ par la personne ayant réalisé les prélèvements et discriminent bien les situations d’élevage dans l’ordre décroissant d’intensité d’odeurs suivant : post-sevrage et engraissement sur caillebotis > maternité sur caillebotis > litières. Pour pallier les inconvénients liés au caractère subjectif de l’appréciation sensorielle, l’approche instrumentale visait à mettre au point une méthode de prélèvement (Micro Extraction en Phase Solide) et d’analyse des composés volatils piégés sur la phase solide (Spectrométrie de Masse). Les signatures spectrales obtenues permettent de différencier les situations d’élevage comme exposé précédemment et de prédire de façon satisfaisante (R2 = 0,92) les résultats de l’appréciation olfactive par le jury de laboratoire. Les avancées méthodologiques obtenues dans le cadre de ce travail semblent ouvrir la voie à la possibilité de mesurer et caractériser les odeurs de porcherie de façon simple et rapide. Ces méthodes n’ont cependant été testées que pour des atmosphères relativement concentrées à l’intérieur des porcheries. Leur validité pour caractériser des atmosphères extérieures reste à établir.
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LEROULLEY, D., N. TAUDON, G. MILLIAT, B. ROEHRIG, J. LAUER, C. TOZZA, D. CABANE, and C. BOURRILHON. "Stabilité du méthoxyflurane au froid." Médecine et Armées Vol.49 No.2, Volume 49, Numéro 2 (June 21, 2023): 131–46. http://dx.doi.org/10.17184/eac.7788.

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Анотація:
L’antalgie nécessaire et suffisante est un des objectifs pour une prise en charge optimale du traumatisé en milieu périlleux et montagnard. Dans ce cadre, l’administration per os d’antalgiques n’est souvent pas suffisante et une analgésie par voie veineuse engendre des contraintes techniques et de fiabilité. La revue de la littérature ainsi que les observations lors d’expéditions militaires en milieu arctique tendent à montrer que certaines molécules d’urgence sont dégradées lors d’une exposition à la congélation ou aux cycles congélation/décongélation. En outre, les perspectives stratégiques en milieu arctique ou polaire font envisager une adaptation du matériel composant la TIC 08. Le méthoxyflurane semble être une alternative possible à la morphine sous-cutanée en dosette unique. Nous avons proposé de mesurer la quantité résiduelle de méthoxyflurane par spectrométrie de masse et chromatographie en phase gazeuse dans trois conditions : température ambiante, congélation pendant 3 semaines et des cycles de congélation/décongélation. Le critère de jugement principal est une baisse de plus de 10 % de sa quantité par rapport à la concentration théorique [10 ng/ml]. Après 15 mesures, les concentrations mesurées sont toutes supérieures à 90 % de la concentration théorique de la solution mesurée à l’exception d’une. Les résultats montrent donc une absence de dégradation du méthoxyflurane vis-à-vis du stockage à -20 °C ou d’une séquence de congélation/décongélation. Cette étude montre la stabilité du méthoxyflurane au froid intense.
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Séby, Fabienne, Jean Dumont, Christine Gleyzes, Mathieu Menta, Véronique Vacchina, and Maïté Bueno. "Analyse de formes chimiques et de nanoparticules dans les échantillons d’eau : méthodes analytiques, préconcentration et validation." Revue des sciences de l’eau 28, no. 1 (April 21, 2015): 27–32. http://dx.doi.org/10.7202/1030004ar.

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Анотація:
Il est maintenant reconnu que la mesure de la concentration totale d’un élément ne permet pas d’obtenir d’information fiable sur son impact environnemental et sa toxicité, ces éléments pouvant être présents sous différentes formes chimiques ou à l’état de nanoparticules (NPs). Il est alors nécessaire de faire appel à des techniques de fractionnement en taille pour les NPs ou à des analyses de spéciation permettant d'identifier et doser les différentes formes chimiques des éléments. Cette approche nécessite de disposer de protocoles d’échantillonnage, de conservation et de préparation d’échantillon stricts qui ne modifient pas la répartition des formes chimiques, notamment. Étant donné les nouvelles exigences des normes, cette approche nécessite également des outils analytiques de plus en plus précis, sensibles et robustes. Le couplage de techniques séparatives basées sur la chromatographie (liquide ou gazeuse) ou le fractionnement de flux, d’une part, et la spectrométrie de masse à plasma induit (ICP MS), d’autre part, présente un réel potentiel pour ces analyses. Ces approches sont détaillées d’une manière générale en termes de potentiels et de performances analytiques et des applications sont présentées pour différents éléments (As, Hg, Sn, Cr ou Sb). Au travers de ces différents exemples, sont particulièrement abordés :
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Baglan, N., A. Amaral, C. Cossonnet, D. Franck, and J. Ritt. "Complémentarité des mesures nucléaires et de spectrométrie de masse, dans le cadre de l'analyse radiotoxicologique. Application aux urines et fèces." Radioprotection 32, no. 5 (December 1997): 673–83. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:1997125.

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Lemire, F., M. Rouleau, M. Déry, B. Thériault, G. Dubois, P. Toren, D. Guérette, and F. Pouliot. "Importantes disparités entre les méthodes de mesure de la testostérone par spectrométrie de masse et par immunodosage en électrochemiluminescence chez les patients castrés atteints d’un cancer de la prostate : implications cliniques." Progrès en Urologie 28, no. 13 (November 2018): 612. http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.009.

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Loeber, J. Gerard, Dimitris Platis, Rolf H. Zetterström, and Peter J. C. I. Schielen. "Dépistage néonatal en Europe." médecine/sciences 37, no. 5 (May 2021): 441–56. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2021059.

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Анотація:
Le dépistage néonatal a débuté en Europe dans les années 1960 avec celui de la phénylcétonurie. Le nombre de maladies dépistées a, par la suite, augmenté progressivement, de manière plus marquée à la fin des années 1990 avec l’arrivée de la spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) qui a permis le dépistage de 40 à 50 maladies sur une seule goutte de sang séché. Les ajouts les plus récents à cette liste de maladies (mucoviscidose, déficits immunitaires combinés sévères et atrophie musculaire spinale) ont été rendus possibles grâce à la génétique moléculaire. À partir des informations provenant de 51 pays d’Europe, nous décrivons dans cette revue l’évolution du dépistage entre 2010 et 2020, ainsi que les progrès réalisés pendant cette période, tout en soulignant les aspects qui méritent d’être améliorés. Des progrès pourront en effet être accomplis grâce aux échanges d’informations et, pour certains pays, en tirant profit de l’expérience acquise dans des pays voisins. La plupart des programmes de dépistage mis en place dans l’Europe « géographique » au cours de cette période ont gagné en maturité en termes méthodologiques (modernisation des techniques) et en termes quantitatifs (augmentation du nombre des maladies dépistées). Ces développements nous montrent que la collaboration entre les différentes organisations s’accélère en Europe. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons identifier en temps opportun les nouveau-nés atteints d’une des nombreuses maladies rares détectables et prendre les mesures qui s’imposent.
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Papet, Yves. "Spectrométrie de masse." EMC - Biologie Médicale 1, no. 1 (January 2006): 1–3. http://dx.doi.org/10.1016/s2211-9698(06)76428-7.

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Adriaens, Annemie. "Spectrométrie de Masse." Analytica Chimica Acta 311, no. 2 (July 1995): 239. http://dx.doi.org/10.1016/0003-2670(95)90293-7.

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Baudin, Bruno. "Avant-Propos – Spectrométrie de masse." Revue Francophone des Laboratoires 2011, no. 437 (December 2011): 29–30. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(11)71209-6.

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Baudin, Bruno. "Protéomique et spectrométrie de masse." Revue Francophone des Laboratoires 2011, no. 437 (December 2011): 31–40. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(11)71210-2.

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Gravet, A., and M. Gessier. "Spectrométrie de masse et microbiologie." Immuno-analyse & Biologie Spécialisée 28, no. 5-6 (October 2013): 297–308. http://dx.doi.org/10.1016/j.immbio.2013.09.003.

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Beaugrand, CG. "Plasmas, ions et spectrométrie de masse." Journal de Chimie Physique 90 (1993): 1407–10. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1993901407.

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Menet, Marie-Claude. "Principes de la spectrométrie de masse." Revue Francophone des Laboratoires 2011, no. 437 (December 2011): 41–53. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(11)71211-4.

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Drowart, J. "Études Thermochimiques Par Spectrométrie de Masse." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 73, no. 5-6 (September 2, 2010): 451–58. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19640730514.

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Moussa, Fathi, Jean-François Benoist, Elizabeth Thioulouse, Marie-Clotilde Berthe, and Rémy Couderc. "Spectrométrie de masse et maladies métaboliques héréditaires." Revue Francophone des Laboratoires 2011, no. 437 (December 2011): 65–72. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(11)71213-8.

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Maquestiau, A., Y. van Haverbeke, and F. Delalieu. "Spectrométrie De Masse Du 9, 10-Dihydrophénanthréne." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 77, no. 5-6 (September 2, 2010): 355–56. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19680770511.

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Baron, S. "Diagnostic de l’hyperaldostéronisme primaire et spectrométrie de masse." Annales d'Endocrinologie 82, no. 5 (October 2021): 224. http://dx.doi.org/10.1016/j.ando.2021.07.016.

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Audran, Michel, and Emmanuelle Varlet-Marie. "La spectrométrie de masse dans le contrôle antidopage." Revue Francophone des Laboratoires 2011, no. 437 (December 2011): 87–94. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(11)71215-1.

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Margas, J. M., S. Perrier, and G. Pivert. "La spectrométrie de masse peut-elle tout faire ?" IRBM News 34, no. 1 (February 2013): 12–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.irbmnw.2012.12.007.

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Grob, Konrad. "Méthods chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse." Journal of Chromatography A 407 (January 1987): 412–13. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9673(01)92647-0.

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Bertholom, Chantal. "Spectrométrie de masse appliquée à l’identification en bactériologie." Option/Bio 20, no. 422 (July 2009): 22. http://dx.doi.org/10.1016/s0992-5945(09)70214-4.

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Arafah, K., Ph Bulet, A. Lamarca, and M. Cumener. "Applications futures de l’imagerie par spectrométrie de masse." Bio tribune magazine 40, no. 1 (December 2011): 50–57. http://dx.doi.org/10.1007/s11834-011-0063-7.

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L'Acétone, IV, and Jacques E. Collin. "L'étude Des Décompositions Thermiques Par Spectrométrie De Masse." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 76, no. 5-6 (September 2, 2010): 273–89. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19670760502.

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Rocchiccioli, F. "Spectrométrie de masse dans les maladies métaboliques de l'enfant." médecine/sciences 5, no. 9 (1989): 645. http://dx.doi.org/10.4267/10608/4039.

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Emile, Carole. "Spectrométrie de masse et hormonologie : le futur des immunodosages ?" Option/Bio 25, no. 517 (November 2014): 19–20. http://dx.doi.org/10.1016/s0992-5945(14)71995-6.

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Gravet, Alain, and Gaëlle Camdessoucens-Miehé. "Application de la spectrométrie de masse à la microbiologie." Revue Francophone des Laboratoires 2011, no. 437 (December 2011): 55–64. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(11)71212-6.

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Fiet, Jean, Frank Giton, and Jérôme Guéchot. "Application de la spectrométrie de masse en exploration hormonale." Revue Francophone des Laboratoires 2011, no. 437 (December 2011): 73–86. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(11)71214-x.

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Crunelle, S., J. L. Edmé, T. Perez, C. Boulenguez, R. Neviere, G. Briant, A. S. Tellart, A. Sobaszek, and R. Matran. "Analyse en spectrométrie de masse des condensâts d’air expiré." Revue des Maladies Respiratoires 23 (January 2006): 92. http://dx.doi.org/10.1016/s0761-8425(06)72347-6.

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L’Ollivier, C., C. Cassagne, A. C. Normand, J. P. Bouchara, N. Contet-Audonneau, P. Fourquet, O. Coulibaly, R. Piarroux, and S. Ranque. "Identification des dermatophytes par spectrométrie de masse MALDI-TOF." Journal de Mycologie Médicale 22, no. 3 (September 2012): 284–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.mycmed.2012.07.036.

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Marinach-Patrice, C., C. Pionneau, and D. Mazier. "Spectrométrie de masse en biologie médicale: principes et applications." Bio tribune magazine 40, no. 1 (December 2011): 4–12. http://dx.doi.org/10.1007/s11834-011-0061-9.

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Steyermark, P. R. "Dosage du carbone dans l'acier par spectrométrie de masse." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 60, no. 3-4 (September 1, 2010): 251–54. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19510600308.

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Pigeat, Ph, N. Pacia, B. Weber, and D. Paulmier. "Spectrométrie IR pour la mesure de faibles variations d'émissivité." Revue de Physique Appliquée 20, no. 12 (1985): 863–68. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:019850020012086300.

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Fabritius, Marie, Christian Staub, and Christian Giroud. "Analyse des cannabinoïdes par spectrométrie de masse en mode tandem." Annales de Toxicologie Analytique 23, no. 1 (2011): 21–35. http://dx.doi.org/10.1051/ata/2011104.

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Nony, E., J. Bouley, M. Le Mignon, S. Brier, F. Becher, F. Fenaille, H. Chabre, et al. "Intérêts de la spectrométrie de masse pour l’analyse des allergènes." Revue Française d'Allergologie 52, no. 3 (April 2012): 255–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.reval.2012.02.024.

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Pivert, G. "Spectrométrie de masse associée à la chromatographie liquide : technologie, applications." IRBM News 29, no. 3-4 (October 2008): 32–35. http://dx.doi.org/10.1016/s1959-7568(08)75560-3.

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Martiny, D., and O. Vandenberg. "Exploitation de la spectrométrie de masse en microbiologie : une révolution." Immuno-analyse & Biologie Spécialisée 27, no. 4 (August 2012): 177–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.immbio.2012.04.005.

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Dahraoui, Souhail, Soukaina El Abbassi, Sara Kaissi, Hafida Naoui, Laila Boumhil, Maryem Iken, Azeddine Ibrahimy, and Badre Eddine Lmimouni. "Spectrométrie de masse MALDI-TOF et biomarqueurs de l’infection aspergillaire." Journal de Mycologie Médicale 27, no. 3 (September 2017): e43. http://dx.doi.org/10.1016/j.mycmed.2017.04.099.

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Émile, Carole. "Application de la spectrométrie de masse au laboratoire de microbiologie." Option/Bio 23, no. 466 (February 2012): 18. http://dx.doi.org/10.1016/s0992-5945(12)70990-x.

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Collin, J. E., and A. Delplace. "L'Étude des Décompositions Thermiques par Spectrométrie de Masse. III. Acétaldéhyde." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 75, no. 5-6 (September 2, 2010): 304–20. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19660750506.

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Beynon, J. H., R. Flammang, E. E. Kingston, and A. Maquestiau. "Étude Par Spectrométrie de Masse en Tandem D'Ions [C6H12O]+. Isomères." Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 95, no. 12 (September 1, 2010): 1099–105. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19860951209.

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Corne, C. "Dépistage néonatal des maladies métaboliques : la spectrométrie de masse en tandem." Perfectionnement en Pédiatrie 4, no. 2 (May 2021): E12—E13. http://dx.doi.org/10.1016/j.perped.2021.03.005.

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Arnold, Maurice, Edouard Bard, Jean-Claude Duplessy, and Hélène Valladas. "Présentation de la datation 14C en spectrométrie de masse par accélérateur." Les Nouvelles de l'archéologie 27, no. 1 (1987): 68–69. http://dx.doi.org/10.3406/nda.1987.2164.

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Larréché, S., D. Delaune, V. Meyssonnier, V. Zeller, C. Surcouf, and A. Mérens. "Abcès sous-cutané à Nocardia brasiliensis identifiée par spectrométrie de masse." Médecine et Maladies Infectieuses 43, no. 7 (July 2013): 305–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.medmal.2013.06.011.

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Bougnoux, Marie-Elisabeth, Cécile Angebault, Julie Leto, and Jean-Luc Beretti. "Identification des levures par spectrométrie de masse de type MALDI-TOF." Revue Francophone des Laboratoires 2013, no. 450 (March 2013): 63–69. http://dx.doi.org/10.1016/s1773-035x(13)71947-6.

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Ingrand, J. "La spectrométrie de masse et ses principales applications en biologie médicale." Immuno-analyse & Biologie Spécialisée 27, no. 2 (April 2012): 47–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.immbio.2012.01.008.

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