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        <BiographicalNote>&lt;p&gt;Bruno CANARD (Laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques-unité mixte CNRS/Aix-Marseille Université) ; Mathieu COPPEY ( Imagerie et contrôle de l’organisation cellulaire (LOCCO) UMR168 – Laboratoire Physico-Chimie Institut CURIE) ; Jean-François DUFRÊCHE (Laboratoire Modélisation Mésoscopique et Chimie Théorique (LMCT) Institut de Chimie Séparative de Marcoule ICSM UMR 5257 /CEA / CNRS / Université de Montpellier / ENSCM) ; Daniel ESTÈVE (membre de l’Académie des Sciences, Service de Physique de l'État Condensé CEA-Saclay, Groupe Quantronique Ordinateur quantique) ; Gwendal FÈVE (Sorbonne Université, Laboratoire de Physique Pierre AIGRAIN de l'ENS-Ulm) ; Olivier HAMANT (Laboratoire de Reproduction et développement des plantes École Normale Supérieure de Lyon) ; Abdel KENOUFI (AEIS-Paris) ; Jean-Baptiste MASSON Institut Pasteur / CNRS UMR 3571 / Institut Prairie Département de biologie informatique et Département des neurosciences) ; Christophe MORA (Université Paris Diderot Laboratoire de Physique Pierre AIGRAIN de l’ENS-Ulm) ; Sandrine SAGAN ( Laboratoire des BioMolécules LBM UMR 7203 ENS-Ulm -  Laboratoire des BioMolécules) ; Clément SANCHEZ ( membre de l’Académie des Sciences, Chaire de « Chimie des Matériaux Hybrides », Collège de France, Chimie de la Matière Condensée de Paris, UMR 7574-UPMC/CNRS/Collège de France) ; Terence STRICK (Équipe Nanomanipulation de biomolécules Institut Jacques Monod Université Paris Diderot et Institut de Biologie de l’ENS-IBENS) ; Jean-Pierre TREUIL (AEIS-Paris).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <SubjectHeadingText>Domaine mésoscopique;Physique;Chimie;Biologie;Échelle microscopique;Échelle macroscopique;Propriétés uniques de la matière;Physique des isolants et des supraconducteurs;Informatique quantique;Chimie séparative;Biophysique de l'ADN;Mécanique des microstructures végétales;Expansion;Compréhension des mécanismes du vivant;Applications médicales;Applications instrumentales;Applications industrielles;Implications scientifiques</SubjectHeadingText>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;L’objet de ce quatrième livre de la collection de l’AEIS est de présenter des résultats issus d’un champ de recherche très actif où des propriétés particulières intrinsèques apparaissent dans le domaine mésoscopique en physique, chimie et biologie. Le domaine mésoscopique est une échelle spatiale intermédiaire entre l’échelle dite microscopique et celle dite macroscopique de la matière. Dans ce domaine mésoscopique des propriétés spécifiques de la matière émergent. Ces propriétés conduisent à des applications fort importantes dans des domaines aussi différents que la physique des isolants et des supraconducteurs, celle sous-jacente à l’informatique quantique, les procédés de chimie séparative, la chimie à l’oeuvre dans l’élaboration de matériaux micro-poreux, la biophysique de l’ADN, les mécanismes cellulaires, la dynamique des composants synaptiques et leurs méthodes d’observation, la mécanique des microstructures végétales. Ces domaines ont pour caractère commun d’être relativement nouveaux et en pleine expansion, de se situer tous, dans le champ élargi de leurs disciplines, à des échelles intermédiaires non accessibles auparavant, mais où les mécanismes à l’oeuvre sont complexes, difficiles à analyser, et jouent un rôle majeur.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Cette présentation interdisciplinaire du monde mésoscopique en physique, chimie et biologie montre l’extraordinaire richesse des propriétés de la matière inerte et de la matière vivante qui se révèle aux différentes échelles de la mésoscopie ainsi que le potentiel d’applications très important et varié qui va de la compréhension des mécanismes du vivant aux applications médicales, instrumentales et industrielles les plus avancées. Elle permet aussi une vision holistique du comportement de la matière inerte et de la matière vivante dans des dimensions spatiales particulières.&amp;nbsp;&lt;/blockquote&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;L’objet de ce quatrième livre de la collection de l’AEIS est de présenter des résultats issus d’un champ de recherche très actif où des propriétés particulières intrinsèques apparaissent dans le domaine mésoscopique en physique, chimie et biologie. Le domaine mésoscopique est une échelle spatiale intermédiaire entre l’échelle dite microscopique et celle dite macroscopique de la matière. Dans ce domaine mésoscopique des propriétés spécifiques de la matière émergent. Ces propriétés conduisent à des applications fort importantes dans des domaines aussi différents que la physique des isolants et des supraconducteurs, celle sous-jacente à l’informatique quantique, les procédés de chimie séparative, la chimie à l’oeuvre dans l’élaboration de matériaux micro-poreux, la biophysique de l’ADN, les mécanismes cellulaires, la dynamique des composants synaptiques et leurs méthodes d’observation, la mécanique des microstructures végétales. Ces domaines ont pour caractère commun d’être relativement nouveaux et en pleine expansion, de se situer tous, dans le champ élargi de leurs disciplines, à des échelles intermédiaires non accessibles auparavant, mais où les mécanismes à l’oeuvre sont complexes, difficiles échelles de la mésoscopie ainsi que le potentiel d’applications très important et varié qui va de la compréhension des mécanismes du vivant aux applications médicales, instrumentales et industrielles les plus avancées. Elle permet aussi une vision holistique du comportement de la matière inerte et de la matière vivante dans des dimensions spatiales particulières.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Le quatrième livre d'une collection de l'AEIS, qui se concentre sur un domaine de recherche actif dans la physique, la chimie et la biologie, appelé le domaine mésoscopique.&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text language="fre">&lt;p class="MsoNormal"&gt;La collection del’AEIS..............................................................................................4&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Introductiongénérale................................................................................................5&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;PREMIÈRE PARTIE &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Expériences et modèles mésoscopiques en physique et enchimie &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Présentation................................................................................................................21&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 1 : Expériences d’optique électronique dans les conducteurs quantiques... 25&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 2 : Les circuits mésoscopiques supraconducteurs quantiques.....................45&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 3 : Topologie et physique quantique mésoVcopique..................................57&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 4 : Modélisation multi-échelle pour la chimie à l’échelle mésoscopique :l’exemple de la chimie séparative.......................................................... 79&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 5 : S’inspirer de la nature pour construire des matériaux poreux multi échelle...........................................................................................101&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;SECONDE PARTIE &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Quels niveaux mésoscopiques en biologie ? &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;Présentation................................................................................................................125&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;Chapitre 6: Single molecule detection, or « there is more room at the bottom »..... 129&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 7 : Organisation spatiale et temporelle à l’échelle mésoscopique &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;d’une protéine de signalisation cellulaire............................................... 149&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 8 : Signatures statistiques des interactions biologiques &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;dans les environnements cellulaires hétérogènes...................................167&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 9 : Énigmes posées par la mémoire et l’apprentissage................................ 189&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 10 : Progrès récents dans le transport de molécules&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;au travers des membranes cellulaires................................................... 193&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 11 : Covid 19, recherche et traitement V antiviraux: où en est-on ?...........213&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 12 : Des systèmes et matériaux (ré)actifs chez les plantes..........................227&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Épilogue......................................................................................................................243&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Remerciements...........................................................................................................251&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Présentation de l’Académie Européenne Interdisciplinaire des sciences.............253&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p class="MsoNormal"&gt;La collection del’AEIS..............................................................................................4&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Introductiongénérale................................................................................................5&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;PREMIÈRE PARTIE &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Expériences et modèles mésoscopiques en physique et enchimie &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Présentation................................................................................................................21&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 1 : Expériences d’optique électronique dans lesconducteurs quantiques... 25&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 2 : Les circuits mésoscopiques supraconducteursquantiques.....................45&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 3 : Topologie et physique quantiquemésoVcopique..................................57&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 4 : Modélisation multi-échelle pour la chimie àl’échelle mésoscopique : &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;l’exemple de la chimieséparative.......................................................... 79&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 5 : S’inspirer de la nature pour construire desmatériaux poreux &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;multi-échelle...........................................................................................101&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;SECONDE PARTIE &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Quels niveaux mésoscopiques en biologie ? &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;Présentation................................................................................................................125&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;Chapitre 6: Single molecule detection, or « there is more room at the bottom »..... 129&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 7 : Organisation spatiale et temporelle à l’échellemésoscopique &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;d’une protéine de signalisationcellulaire............................................... 149&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 8 : Signatures statistiques des interactionsbiologiques &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;dans les environnements cellulaireshétérogènes...................................167&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 9 : Énigmes posées par la mémoire etl’apprentissage................................ 189&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 10 : Progrès récents dans le transport de molécules&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;au travers des membranescellulaires................................................... 193&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 11 : Covid 19, recherche et traitementV antiviraux: où en est-on ?...........213&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Chapitre 12 : Des systèmes et matériaux (ré)actifs chez lesplantes..........................227&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Épilogue......................................................................................................................243&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Remerciements...........................................................................................................251&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;Présentation de l’Académie Européenne Interdisciplinaire dessciences.............253&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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