lundi 17 mars 2014

Comment se forment les cicatrices ?

Cela vous est-il déjà arrivé d’apercevoir une marque blanche sur votre peau suite à une opération ou une égratignure ? Si oui, c’était bien une cicatrice. Celle-ci n’est pas arrivée comme par magie, malgré que nous ayons parfois l’impression que oui. La peau se répare par elle-même, c’est pourquoi l’apparition d’une cicatrice se fait naturellement et que vous ne  remarquez pas sa présence rapidement. Les cicatrices sont donc créées à chaque fois que la couche externe de la peau,  l’épiderme, est attaqué et que les couches les plus profondes, comme le derme, ont été touchées. Il existe plusieurs types de cicatrices tels que : la cicatrice chéloïde ou encore les cicatrices hypertrophiques (des cicatrices rouges et boursouflées).
 Lorsque le processus de cicatrisation est terminé, la peau est remplacée par un tissu  de granulation (un tissu riche en collagène).  La blessure est maintenant recouverte d’une nouvelle peau. Lorsque les  tissus sont réorganisés, on a l’impression que la cicatrice est gonflée, cela est dû au fait que les nouveaux tissus sont moins élastiques que les originaux.
En conclusion, la cicatrisation est en fait, un processus où de nouvelles cellules et vaisseaux sont formés. La peau est aidée par notre système immunitaire et elle passe par plus d’une étape pour se reformer. Pour commencer, elle élimine les débris et les bactéries qui pourraient être présents dans la blessure. Finalement, elle est réparée par l’aide du corps.

Kelly Boisvenue-Rioux 

lundi 10 mars 2014

Peut-on fabriquer de l’eau? Comment?

Oui, il est possible de fabriquer de l’eau ou de la récolter. Par contre, ces méthodes sont soit particulièrement chères ou bien dur à réaliser. Je vais vous décrire trois méthodes qui consistent à avoir de l’eau.  La première est la combustion de l’hydrogène, la deuxième est la récolte de la vapeur d’eau dans l’air. La dernière n’est pas a priori pour fabriquer de l’eau, mais plus pour avoir de l’eau potable et c’est la désalinisation de l’eau de mer.

Qu’est-ce que l’eau ?

 L’eau est un liquide composée d’un atome d’oxygène et de 2 atomes d’hydrogènes (H2O).  Donc, théoriquement il serait possible de rassembler ces deux éléments et de les combiner pour donner de l’eau.

  
La combustion de l’hydrogène
Qu’est-ce que l’hydrogène? L’hydrogène est l’élément le plus simple et le plus léger qui soit dans l’univers. La combustion de l’hydrogène ou plutôt du dihydrogène est une façon d’engendrer de l’eau. Formule : H2+0 à H20. La flèche est la combustion qui se produit et cette combustion fait en sorte  de combiner les 2 éléments ensemble, ce qui donne de l’eau. Par contre, la quantité d’eau produite avec ce procéder est minime. Alors, ce serait soit très coûteux, soit très long pour en produire en grande quantité. 

Récolter l’eau par condensation
En effet, c’est possible de récolter de l’eau dans l’air par condensation de la vapeur d’eau. Un appareil qui ressemble à une éolienne a été créé pour faire cela. Premièrement, l’eau rentre dans  cette sorte d’éolienne et est condensée dans un condenseur. Ensuite, la vapeur d’eau devient liquide et il y a une filtration de l’eau, puis un enrichissement de minéraux pour qu’elle soit potable. Après cela, elle est prête à être utiliser. Cet appareil coûte environ 300000 euros (462780$ canadien), donc c’est extrêmement cher pour 1000 litres d’eau par jour en considérant la consommation moyenne en litre des habitants par jour au Canada qui est de 510 litres au total.  
 La désalinisation de l’eau de mer

Ce procédé n’est pas pour fabriquer de l’eau, mais seulement pour rendre l’eau potable. C’est une démarche assez simple, mais cela se produit à des coûts très élevés. Cela implique d’enlever les sels qui sont dans l’eau de mer et de faire en sorte que les humains puissent boire cette eau sans risques.

Étape 1 : Le pompage de l’eau dans les réservoirs pour commencer la filtration.

Étape 2 : Chloration (bloque la prolifération d’organisme vivant). Filtration (protège les pompes et assure le bon fonctionnement des pulvérisateurs).

Étape 3 : Il y a 2 procédés qui peuvent être utilisés dans cette étape. La distillation et la membrane sélective (osmose inversé). Distillation (l’eau de mer est chauffée et produit de la vapeur d’eau qui peut être condensée pour obtenir de l’eau pure). Membrane sélective (l’eau et les sels sont séparés grâce à des membranes sélective).

Étape finale : Des minéraux sont rajoutés dans l’eau pure et il y a une désinfection de l’eau. 

 Conclusion
Ces trois moyens d’avoir de l’eau sont efficaces et vous assure de l’eau en quantité industrielle. Par contre, le problème réside dans le coût de ces installations ou de ces manières pour avoir de l’eau. Heureusement de nombreux groupes travaillent pour que ces méthodes soient de plus en plus utilisées. Donc, plus d’eau potable pour la population mondiale. 

Vidéos :
Sources :

Michael Plante

samedi 8 mars 2014

Comment perçevons nous les couleurs?

Le fonctionnement de l’œil
L’œil peut être comparable à une lentille caméra selon la façon dont il fonctionne. Il intègre plusieurs parties semblables  à celles présentes dans la caméra.


Les rôles des différentes parties de l’œil

Cornée : responsable de l’éclairage à elle joue un rôle important dans la focalisation de la lumière sur la rétine
Cristallin : Rôle de zoom à permets les ajustements nécessaires à la focalisation sur des objets à toute distance
Pupille : Diaphragme de l’œil à régule la quantité de lumière qui entre dans l’œil

http://www.laservue.ca/sites/laservue.ca/files/oeil_normal.jpgRétine : le film photographique à réagis à la lumière par une modification chimique transformant l’énergie lumineuse en énergie électrique

Le processus de captation d’une image
L’œil voit en trois étapes : il capte la lumière, forme une image des objets qui se trouvent devant lui, puis envoie un message au cerveau. C’est la pupille qui permet à la lumière de pénétrer à l'intérieur de l’œil et donc qui joue le rôle de diaphragme. La lumière traverse d'abord la cornée, puis le cristallin, pour aller s’imprimer à l’envers sur la partie supérieure de la rétine, située au fond de l'œil. La rétine est très mince et très fragile. Lorsque la lumière atteint la rétine, ces cellules la transforment en impulsions électriques qui passent par le nerf optique jusqu’à ton cerveau, qui remet l'image à l'endroit.
Chez l'être humain, il existe plusieurs récepteurs dans l’œil qui servent à décomposer les informations :
·         3 types de cônes servant à décomposer la lumière en couleurs (des recherches expriment qu’il y a possibilité de présence d’un autre type de cônes)
·         des bâtonnets, plus rapides et plus sensibles que les cônes.
Chaque œil comporte environ 7 millions de cônes, et 120 millions de bâtonnets, il est capable de discerner environ 300 000 couleurs.
Plusieurs personnes souffrent de daltonisme ou d’achromatopsie (absence totale de vision des couleurs) qui sont causés par le dysfonctionnement des cônes. 


Comment les couleurs viennent-elles à notre œil?
La couleur est la perception faite par la vision de l'intensité de certaines longueurs d'ondes de la lumière visible. La couleur est perçue dans l’œil grâce aux cellules spécialisées comme les cônes et les bâtonnets.
L’œil est seulement sensible à une tranche d’ondes comprises entre 400 nm et 700 nm. Autrement, les ondes ne sont pas visibles tels les ondes radio ou les rayons X.

 
Voici les rôles de chaque cellule dans l’œil :
·         les cônes longs (L) sont sensibles aux ondes longues, de 470 à 630 nm (gamme de bleu ciel à rouge)
·         les cônes médiums (M) sont sensibles aux ondes moyennes, de 440 à 595 nm (gamme de bleu à orange)
·         les cônes courts (S) sont sensibles aux ondes courtes, d'environ 290 à 470 nm (gamme de violet à bleu ciel)
Lors de la journée, l’onde maximale que le cône de l’œil humain peut capter s’élève à 555nm (vert jaunâtre).
Les bâtonnets, quant à eux sont spécialisés pour la perception de l’intensité de la lumière et sont donc actifs que dans la pénombre. Les bâtonnets sont sensibles dans une gamme allant de 415 à 555 nm (gamme de violet à vert) avec un maximum à 498 nm qui est un vert légèrement bleuté.
Chaque personne a un différent nombre de cônes et de bâtonnets. De plus, chez un même individu, la quantité peut varier d’œil en œil. De ce fait, la perception des couleurs est différente pour chacun : malgré que tout le monde peut s’accorder pour dire qu’un chandail rouge est rouge, les teintes que chacun voit vont varier. L’intensité de la sensation que donne une source lumineuse de longueur  s’exprime par sa luminance. La clarté et l’efficacité de la détection de la couleur par l’œil dépendent de la longueur d’onde. Ceci est à cause des différences de transmission et d’absorption des différentes parties de l’œil




Finalement, si un objet absorbe une fréquence du spectre électromagnétique, c'est parce que l'énergie correspondante est une variation possible de l'énergie des atomes ou des molécules sur la surface de l'objet. C'est pour cette raison que les gaz sont très souvent transparents : les niveaux d’énergie possibles sont limités. Ainsi, la couleur que nous voyons sur un objet est celle qu’il n’absorbe pas : l’onde réfléchit sur l’objet et parvient à notre œil. Autrement dit, un objet qui est rouge va absorber toutes les ondes de couleur sauf le rouge, qui lui, parviendra à notre œil et fera qu’on voit la couleur rouge. 
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Sophie Martin

dimanche 23 février 2014

Comment les avions font-ils pour voler?

Les avions volent grâce à une force qui leur permet de maintenir l’avion dans les airs. Cette force s’appelle la portance.  Elle s’explique principalement par la troisième loi de Newton qui dit que pour chaque action il existe une force opposée égale appelée réaction. La portance s’explique aussi par l’effet  Coandă.


Qu'est-ce que l’effet Coandă?  Lorsque nous prenons une cuillère et la plaçons du côté bombé sous l’eau du robinet, cette eau est déviée, puisqu’elle suit les courbes de la cuillère. Ceci est bon exemple de cet effet.
  
Cela se passe exactement de la même manière avec les ailes d’un avion. Celles-ci sont inclinées pour que leur dessus soit bombé. Lorsque l’avion est en mouvement, cela crée du vent. L’air suit alors la forme de l’aile pour finalement descendre vers le bas. 


 Par contre, puisque l’air est dévié vers le bas, il y a la production d’une force vers le bas. Alors, comme le dit la troisième loi de Newton, il y a une force qui va s’exercer dans le sens opposé avec la même intensité. Ce qui fait que les ailes des avions sont poussées vers le haut avec le reste de l’avion. Lors du décollage, l’aile doit être plus inclinée pour dévier plus d’air et donc d’avoir une portance plus élevée que le poids de l’avion. Lors de l’atterrissage, la portance doit être maintenue le plus longtemps possible malgré la réduction de vitesse, et ce, jusqu’à ce que les roues touchent le sol.


Sources:

Antoine Cadieux-Pilon

lundi 17 février 2014

Quel est le traitement de radiation utilisé pour "tuer une tumeur"? Comment savoir que les radiations détruisent seulement la tumeur et non des organes vitaux?

Qu'est-ce qu’une tumeur cancéreuse?

Lorsqu'un grand nombre de cellules cancéreuses se regroupent pour former une masse, on appelle cela une tumeur cancéreuse. La principale raison du grand nombre de cellules cancéreuses est due à leur capacité de se diviser très rapidement, comparée à la majorité des cellules de l'organisme. Les cellules normales sont divisées de façon ordonnée donc, seulement lorsque nécessaire. Par exemple, elles se divisent pour la croissance des membres, le renouvellement de cellules mortes ou  la production d'organes sexués.  À l'inverse, les cellules cancéreuses peuvent se diviser à l'infini, ce qui explique leur croissance démesurée.


Tumeur cancéreuse provoquant le cancer du cerveau
 Qu'est-ce qu’un traitement de radiation?
Un traitement de radiation est en réalité une radiothérapie. Depuis plus d'un siècle, la radiothérapie est un des moyens les plus répandus dans le monde pour ralentir ou enrayer le cancer. En moyenne, 67 500 Canadiens diagnostiqués avec un cancer annuellement subissent une radiothérapie.
En radiothérapie, on a recours à des rayons ou à des particules de haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses. C'est un traitement locorégional (visant une partie du corps en particulier) qui utilise des radiations pour exterminer des cellules cancéreuses dans le corps. Selon les cas, les opérations peuvent soit être externes, internes ou interstitielles, ce qui veut dire qu'on insère directement une substance radioactive dans la tumeur. Les radiations empêchent les tumeurs cancéreuses de se diviser. Le but de ce traitement est de détruire les cellules tumorales tout en gardant les tissus les plus intacts possible. La radiothérapie peut aussi être utilisée pour réduire la taille d'une tumeur, pour faciliter son enlèvement par voie chirurgicale. 

Le Novalis TX, appareil utilisé pour envoyer les doses radioactives aux tumeurs
Dans la science moderne, on peut avoir recours à de faibles doses de radiation pour effectuer des examens radiologiques, aussi appelé rayons X. Dans le cas de traitement de cancer, on utilise de plus fortes doses de radiation. Ce sont des traitements quotidiens pour radier les tumeurs. N'ayant pas le temps de se régénérer entre les traitements, les cellules cancéreuses finissent par mourir. Heureusement, les cellules normales affectées par les radiations ambiantes ont le temps de se réparer. Par contre, elles ne s'en tirent pas sans dommages. Toutes les cellules, autant cancéreuses qu'en santé, sont affectées  par les radiations. Il est alors très difficile de ne pas endommager les cellules saines lors des traitements radioactifs.

Dommages causés aux cellules saines
Lors des traitements de  radiothérapie, les cellules saines qui se trouvent dans la région traitée peuvent aussi être endommagées, malgré les diverses précautions prises. Les effets secondaires dus aux dommages causés n'ont aucun rapport avec les cellules cancéreuses, mais  bien parce que ce sont  les cellules saines qui ont été endommagées. Selon le site cancer.ca « les cellules les plus à risque d'être affectées sont celles qui se divisent rapidement, comme les cellules de la peau, les cellules qui tapissent la bouche et le tube digestif  et les cellules sanguines contenues dans la moelle osseuse. » Par contre, les dommages ne sont jamais excessifs, et ils n'iront jamais  détruire des organes vitaux, sauf si un  appareil est défectueux.  Alors, peu importe le traitement, il est toujours possible que des cellules saines soient endommagées.

Vidéos:


Source

·         http://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/cancer-presentation-generale/comment-apparait-cancer
·         http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s982/maladies/tumeur-cancereuse.html
·         http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioth%C3%A9rapie
·         http://www.allodocteur.ma/detail_article.php?id=17
·         http://www.chuq.qc.ca/fr/les_soins/cancerologie/radiotherapie/
·         http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/118-cancer-statistiques-de-mortalite
·         http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/radiation-therapy/side-effects-of-radiation-therapy/?region=qc

Charles Poirier

lundi 10 février 2014

D’où provient le pigment orange des oranges ?

Pourquoi les bananes sont-elles jaunes ? Les cerises rouges ? Les oranges orange ? Mais figure toi que pas toutes les oranges sont oranges, et que l’orange n’a pas eu sont nom a cause qu’elle est de couleur orange, mais la couleur orange a eu son nom à cause du fruit.


 Des oranges vertes en Asie ?
                
                 Les oranges sont actuellement des fruits subtropical, et a était « découverte » par Christophe Colomb vers le 16ème siècle. La raison pourquoi ont a l’habitude de voir des oranges orange, c’est parce que : la couleur de l’orange dépend d’où elle pousse. Dans des pays où la température est plus stable/tiède ou avec des changements (été et hiver), elle a un pigment orange. Dans des pays où c’est toujours très chaud, la chlorophylle est préservée dans l’orange et reste verte.

Le fruit avant la couleur ou la couleur avant le fruit ?


 Comme la plupart des personnes le pense, le nom du fruit vient de la couleur…et non ! Le mot « orange » provient du mot Arabe « naranj » et les anglais les prononcer « narange » et, au fil du temps elle recevra le nom « orange ». Mais dans le temps ont avait pas le mot orange, et ils ne voulaient pas dire « jaune-rouge », mais puisqu’ils ont remarqué que quand ils mélangeaient le rouge et le jaune, sa donnait une couleur très semblable au fruit. Alors ils ont décidé de l’appeler orange.


Couleur 100% naturelle ?

   Malheureusement ce n’est pas que la température qui cause cette couleur rayonnante: les mettre dans du gaz d’éthylène, les laver avec du détergent, les couvrir de cire, et oui, aussi les pigmenter avec du colorant.

Valeriene Ladd

vendredi 7 février 2014

Pourquoi les lézards perdent leur queue ?

Premièrement, ce ne sont pas tous les lézards qui perdent leur queue mais la plupart son capable de les perde. Ce phénomène de perde leur queue est appelé « autotomie ». Et ce ne sont pas que les lézards qui sont capable de se régénérer, il y a certains poissons comme le poison zèbre (ils peuvent réparer leurs nageoires) et il y a aussi beaucoup d’invertébrés (crustacés, insecte, mollusque et vers).

 La raison pour laquelle les lézards font de l’autotomie est très simple. Lorsque qu’il est poursuivit par une prédateur il peut décider de perdre sa queue pour faire distraction.  De cette façon, le prédateur pense qu’il l’a attrapé et cela permet au lézard de prendre la fuite.  Comment peuvent-ils faire ça ? Il y a une présence de fêlures dans certaines de ses vertèbres.  Aussi, ses muscles qui sont disposés en forme de cône et qui s’emboitent permettent à l’animal de perdre sa queue lorsqu’il est en danger.  Il doit alors contracter  ses muscles pour faire tomber sa queue. Il a aussi des sphincters contractiles se qui empêchent des grandes pertes de sang.
 Suite à la perte de sa queue, une nouvelle queue commence à repousser à la place même où la première s’est détachée. Par contre, elle n’est pas identique et elle est parfois plus  courte, plus pâle ou moins agile. Au besoin, cette queue aussi peut se détacher. Si cette queue est capable de repousser c’est grâce aux des cellules capables de proliférer et de se différencier pour donner naissance aux tissus de la nouvelle queue. La molécule qui produit est nommée myosiverine, elle est produite dès la perte de la queue.

Vidéo de la régénération de la queue d’un lézard:

Sources :

Alex Léger