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Résolution du problème de chevauchement des composantes spectrales en spectroscopie U.V./V.I.S. par les méthodes de filtrage inverse et de prédiction linéaire
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Lors de la mesure de spectres d'absorption ou de fluorescence de matériel biologique, la quantité d'informations recueillie est limitée par le fort chevauchement des bandes spectrales. Ce chevauchement n'est pas dû à un manque de résolution du spectromètre mais aux propriétés intrinsèques du matériel biologique étudié: le signal mesuré est une distribution de spectres de macromolécules (complexes protéiques, enzymes) caractérisés par des distributions gaussiennes d'énergie à largeur de bande importante. Or la différenciation de ces bandes est fondamentale puisqu'elle permet d'identifier plusieurs des composantes biochimiques impliquées dans la réaction étudiée. De nombreuses méthodes ont été proposées afin de minimiser cet …

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Résolution du problème de chevauchement des composantes spectrales en spectroscopie U.V./V.I.S. par les méthodes de filtrage inverse et de prédiction linéaire
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Lors de la mesure de spectres d'absorption ou de fluorescence de matériel biologique, la quantité d'informations recueillie est limitée par le fort chevauchement des bandes spectrales. Ce chevauchement n'est pas dû à un manque de résolution du spectromètre mais aux propriétés intrinsèques du matériel biologique étudié: le signal mesuré est une distribution de spectres de macromolécules (complexes protéiques, enzymes) caractérisés par des distributions gaussiennes d'énergie à largeur de bande importante. Or la différenciation de ces bandes est fondamentale puisqu'elle permet d'identifier plusieurs des composantes biochimiques impliquées dans la réaction étudiée. De nombreuses méthodes ont été proposées afin de minimiser cet …

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