2 resultados para Highly Active Anti Retroviral Therapy (HAART)

em Université Laval Mémoires et thèses électroniques


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Les lacs de thermokarst (lacs peu profonds créés par le dégel et lâérosion du pergélisol riche en glace) sont un type unique dâécosystèmes aquatiques reconnus comme étant de grands émetteurs de gaz à effet de serre vers lâatmosphère. Ils sont abondants dans le Québec subarctique et ils jouent un rôle important à lâéchelle de la planète. Dans certaines régions, les lacs de thermokarst se transforment rapidement et deviennent plus grands et plus profonds. Lâobjectif de cette étude était dâaméliorer la compréhension et dâévaluer quelles variables sont déterminantes pour la dynamique de lâoxygène dans ces lacs. Câest pourquoi jâai examiné les possibles changements futurs de la dynamique de lâoxygène dans ces lacs dans un contexte de réchauffement climatique. Une grande variété de méthodes ont été utilisées afin de réaliser cette recherche, dont des analyses in situ et en laboratoire, ainsi que la modélisation. Des capteurs automatisés déployés dans cinq lacs ont mesuré lâoxygène, la conductivité et la température de la colonne dâeau en continu de lâété 2012 jusquâà lâété 2015, à des intervalles compris entre 10 à 60 minutes. Des analyses en laboratoire ont permis de déterminer la respiration et les taux de production bactériens, les variables géochimiques limnologiques, ainsi que la distribution de la production bactérienne entre les différentes fractions de taille des communautés. La température de lâeau et les concentrations dâoxygène dissous dâun lac de thermokarst ont été modélisées avec des données du passé récent (1971) au climat futur (2095), en utilisant un scénario modéré (RCP 4.5) et un scénario plus extrême (RCP 8.5) de réchauffement climatique. Cette recherche doctorale a mis en évidence les conditions anoxiques fréquentes et persistantes présentes dans de nombreux lacs de thermokarst. Aussi, ces lacs sont stratifiés pendant lâhiver comme des concentrations élevées dâions sâaccumulent dans leurs hypolimnions à cause de la formation du couvert de glace (cryoconcentration) et de la libération des ions avec la respiration bactérienne. Les différences de température contribuent également à la stabilité de la stratification. La dynamique de mélange des lacs de thermokarst étudiés était contrastée : la colonne dâeau de certains lacs se mélangeait entièrement deux fois par année, dâautres lacs se mélangeaient quâune seule fois en automne, alors que certains lacs ne se mélangeaient jamais entièrement. Les populations bactériennes étaient abondantes et très actives, avec des taux respiratoires comparables à ceux mesurés dans des écosystèmes méso-eutrophes ou eutrophes des zones tempérées de lâhémisphère nord. Lâérosion des matériaux contenus dans le sol des tourbières pergélisolées procure un substrat riche en carbone et en éléments nutritifs aux populations bactériennes, et ils constituent des habitats propices à la colonisation par des populations de bactéries associées aux particules. Le modèle de la concentration dâoxygène dissous dans un lac a révélé que le réchauffement des températures de lâair pourrait amincir le couvert de glace et diminuer sa durée, intensifiant le transfert de lâoxygène atmosphérique vers les eaux de surface. Ainsi, la concentration en oxygène dissous dans la colonne dâeau de ce lac augmenterait et les périodes de conditions anoxiques pourraient devenir plus courtes. Finalement, cette thèse doctorale insiste sur le rôle des lacs de thermokarst comme des réacteurs biogéochimiques pour la dégradation du carbone organique, qui était retenu dans les sols gelés, en gaz à effet de serre libérés dans lâatmosphère. Lâoxygène est un indicateur sensible du mélange de la colonne dâeau et de la dynamique chimique des lacs, en plus dâêtre une variable clé des processus métaboliques.

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La catalyse joue un rôle essentiel dans de nombreuses applications industrielles telles que les industries pétrochimique et biochimique, ainsi que dans la production de polymères et pour la protection de lâenvironnement. La conception et la fabrication de catalyseurs efficaces et rentables est une étape importante pour résoudre un certain nombre de problèmes des nouvelles technologies de conversion chimique et de stockage de lâénergie. Lâobjectif de cette thèse est le développement de voies de synthèse efficaces et simples pour fabriquer des catalyseurs performants à base de métaux non nobles et dâexaminer les aspects fondamentaux concernant la relation entre structure/composition et performance catalytique, notamment dans des processus liés à la production et au stockage de lâhydrogène. Dans un premier temps, une série dâoxydes métalliques mixtes (Cu/CeO2, CuFe/CeO2, CuCo/CeO2, CuFe2O4, NiFe2O4) nanostructurés et poreux ont été synthétisés grâce à une méthode améliorée de nanocasting. Les matériaux Cu/CeO2 obtenus, dont la composition et la structure poreuse peuvent être contrôlées, ont ensuite été testés pour lâoxydation préférentielle du CO dans un flux dâhydrogène dans le but dâobtenir un combustible hydrogène de haute pureté. Les catalyseurs synthétisés présentent une activité et une sélectivité élevées lors de lâoxydation sélective du CO en CO2. Concernant la question du stockage dâhydrogène, une voie de synthèse a été trouvée pour le composét mixte CuO-NiO, démontrant une excellente performance catalytique comparable aux catalyseurs à base de métaux nobles pour la production dâhydrogène à partir de lâammoniaborane (aussi appelé borazane). Lâactivité catalytique du catalyseur étudié dans cette réaction est fortement influencée par la nature des précurseurs métalliques, la composition et la température de traitement thermique utilisées pour la préparation du catalyseur. Enfin, des catalyseurs de Cu-Ni supportés sur silice colloïdale ou sur des particules de carbone, ayant une composition et une taille variable, ont été synthétisés par un simple procédé dâimprégnation. Les catalyseurs supportés sur carbone sont stables et très actifs à la fois dans lâhydrolyse du borazane et la décomposition de lâhydrazine aqueuse pour la production dâhydrogène. Il a été démontré quâun catalyseur optimal peut être obtenu par le contrôle de lâeffet bi-métallique, lâinteraction métal-support, et la taille des particules de métal.