<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-2616382919383693630</id><updated>2012-02-15T23:42:32.118-08:00</updated><title type='text'>Explique nous aussi!</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://expliquenousaussi.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2616382919383693630/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://expliquenousaussi.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Julien</name><uri>http://www.blogger.com/profile/05825980997001493493</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://photos1.blogger.com/blogger/7331/1496/1600/dom_1_light.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>2</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2616382919383693630.post-1915414604086333503</id><published>2010-10-10T05:10:00.000-07:00</published><updated>2010-10-10T17:41:24.270-07:00</updated><title type='text'>Un prix nobel décerné en catalyse, c'est quoi le rapport avec mon pot catalytique ?</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK2Wf3rN8tI/AAAAAAAAAhA/dQKpiryJxKE/s1600/803.jpg"&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5525237792118797010" src="http://4.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK2Wf3rN8tI/AAAAAAAAAhA/dQKpiryJxKE/s200/803.jpg" style="cursor: pointer; float: left; height: 137px; margin: 0pt 10px 10px 0pt; width: 137px;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Le  prix Nobel de chimie vient d’être attribué à 3 chimistes, Prof. Richard  F. Heck (Américain, Professeur émérite de l'Université du Delaware),  Prof. Ei-Ichi Negishi (Japonais, Professeur de l'Université de Purdue)  et Prof. Akira Suzuki (Japonais, Professeur de l'Université d'Hokkaido),  pour leurs travaux sur les réactions catalysées par le palladium. Ces  réactions ont trouvé de multiples applications dans tous les domaines de  la chimie organique et leurs utilisations ont permis l’évolution d’un  grand nombre de domaines aussi divers et variés que l’électronique, les  matières plastiques ou encore la synthèse de molécules à visée  thérapeutique. Cette décision n’est pas une surprise pour l’ensemble des  chimistes qui attendaient impatiemment la reconnaissance des travaux  sur le palladium. Il était même surprenant que les travaux sur la  métathèse soient primés avant les travaux sur le palladium.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;En  10 ans, c’est la 3ème fois que le prix Nobel de chimie est attribué à  des spécialistes de la catalyse (2001 catalyse énantiosélective, 2005  métathèse et 2010 réactions palladocatalysées). Essayons de comprendre  ce qu’est vraiment la catalyse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;font-size:130%;" &gt;La cata... quoi ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Pour  faire simple, la catalyse est une branche de la chimie (essentiellement  chimie organique mais pas seulement) qui s’intéresse à l’étude des  réactions mettant en jeu un catalyseur. Une espèce chimique est appelée  catalyseur lorsqu’elle permet l’accélération ou la faisabilité d’un  processus (ou réaction) chimique et que ce composé reste inchangé en fin  de réaction. Ce dernier point est très important : si la substance est  détruite au cours de la réaction alors ce n’est pas un catalyseur !&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK0ulpMBXvI/AAAAAAAAAfw/Cqs9GhW1ONk/s1600/principe+reaction.png"&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5525123542099779314" src="http://3.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK0ulpMBXvI/AAAAAAAAAfw/Cqs9GhW1ONk/s320/principe+reaction.png" style="cursor: pointer; display: block; height: 47px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Le  catalyseur revenant à son état initial en fin de réaction, on peut très  bien imaginer le réutiliser pour reproduire la même réaction ou une  réaction du même type. Il est donc tout à fait imaginable de recycler  les catalyseurs. Il est plus facile de recycler un catalyseur hétérogène  qu'un catalyseur homogène. Ces deux termes se réfèrent à la solubilité  du catalyseur dans la solution réactionnelle. Un catalyseur hétérogène  n'est pas soluble (le poivre dans la soupe) alors que le catalyseur  homogène est soluble (le sel dans la soupe). Lorsque les réactions  utilisent des catalyseurs hétérogènes, il suffit de  le filtrer pour le  récupérer.&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK0ul8v-ErI/AAAAAAAAAf4/dsLqM1bhASQ/s1600/catalyse+1.png"&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5525123547350831794" src="http://1.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK0ul8v-ErI/AAAAAAAAAf4/dsLqM1bhASQ/s320/catalyse+1.png" style="cursor: pointer; display: block; height: 77px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mais  on peut même faire mieux que cela. Idéalement si l'on place juste  quelques traces de ce catalyseur dans une solution alors il permettra à  la réaction d'avoir lieu une première fois mais rien ne l’empêchera de  le faire une seconde fois, puis une troisième et ainsi de suite jusqu'à  ce que tous les réactifs soient intégralement consommés. On parle alors  de quantité catalytique. Ainsi nous nous retrouvons avec une espèce  chimique qui peut être recyclée et qui idéalement peut être utilisée en  très faible quantité afin de produire de nouvelles molécules plus  complexes que les réactifs.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK0tZZT9gII/AAAAAAAAAfo/bdFnrdSmgSY/s1600/catalyse+2.png"&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5525122232168054914" src="http://2.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK0tZZT9gII/AAAAAAAAAfo/bdFnrdSmgSY/s200/catalyse+2.png" style="cursor: pointer; display: block; height: 79px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 200px;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Les  méthodes récompensées permettent ainsi la formation de liaisons entre  les atomes de carbone. Par ailleurs, ces travaux ont permis l’émergence  des réactions de couplage catalysées par un très grand nombre de métaux.  On utilise aujourd’hui des métaux tels que le cuivre, le fer, le  magnésium qui sont beaucoup moins chers et moins polluants que le  palladium mais il faut bien garder à l’esprit que rien de cela n’aurait  été possible sans les découvertes de ces 3 chimistes. A ce jour, les  méthodes au palladium restent les plus fiables et les plus  reproductibles même si quelques alternatives commencent à voir le jour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153);font-size:130%;" &gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Le pot catalytique&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK1rADbeIyI/AAAAAAAAAgY/Vpddd2LItpg/s1600/Pot_catalytique_vue_de_la_structure.jpg"&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5525189966518166306" src="http://2.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK1rADbeIyI/AAAAAAAAAgY/Vpddd2LItpg/s320/Pot_catalytique_vue_de_la_structure.jpg" style="cursor: pointer; float: right; height: 126px; margin: 0pt 0pt 10px 10px; width: 214px;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Une  application quotidienne de ce domaine réside dans l'utilisation de pot  catalytique dans les voitures. Un des plus grands problèmes du moteur à  explosion est qu'il ne permet pas une combustion complète de l'essence.  De ce fait certaines quantités d'hydrocarbure et de monoxyde de carbone  sont libérées dans l'atmosphère en plus du CO2. Ces pots d'échappement  permettent de limiter les rejets de produits d'une combustion incomplète  de l'essence. Ainsi en introduisant des métaux tels que le platine, le  palladium, et le rhodium (généralement déposés sur une céramique), il  est possible de rendre les gaz d'échappement moins nocifs (ne mettez  quand même pas votre nez derrière un pot catalytique).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK1sNJaaXHI/AAAAAAAAAgw/bNnwFzpxwf8/s1600/combustion.png"&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5525191290974264434" src="http://2.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK1sNJaaXHI/AAAAAAAAAgw/bNnwFzpxwf8/s320/combustion.png" style="cursor: pointer; display: block; height: 81px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;L'utilisation  de catalyseur permet non seulement la faisabilité de ces réactions mais  aussi de garder le pot pendant plusieurs années puisque les catalyseurs  restent inchangés au cours de la réaction chimique. Ainsi votre voiture  libère plus de CO2 mais c'est mieux que de libérer du monoxyde de  carbone et du monoxyde d'azote dont l'influence sur l'effet de serre est  beaucoup plus importante.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;En  conclusion, les catalyseurs, c'est un peu comme le fouet électrique  pour monter les œufs en neige... C'est quand même beaucoup moins  fastidieux et beaucoup plus rapide si vous l'utilisez. En plus il est  utilisable pour plusieurs types de préparation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Pour aller plus loin dans la catalyse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;-Wikipedia : &lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyse"&gt;catalyse&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pot_catalytique"&gt;pot catalyti&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pot_catalytique"&gt;que&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pot_catalytique"&gt;palladium&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;- Réactions de couplage de &lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Heck"&gt;Heck&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Couplage_de_Negishi"&gt;Negishi&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Suzuki"&gt;Suzuki&lt;/a&gt;. Il en existe beaucoup d'autres utilisant elles aussi du palladium (&lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Couplage_de_Kumada"&gt;Kumada&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Couplage_de_Sonogashira"&gt;Sonogashira&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Stille"&gt;Stille&lt;/a&gt;,  etc) cependant le prix Nobel ne peut être attribué qu'à 3 personnes aux  maximum. De plus il ne peut être attribué à titre posthume.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2616382919383693630-1915414604086333503?l=expliquenousaussi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://expliquenousaussi.blogspot.com/feeds/1915414604086333503/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://expliquenousaussi.blogspot.com/2010/10/le-prix-nobel-de-chimie-vient-detre.html#comment-form' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2616382919383693630/posts/default/1915414604086333503'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2616382919383693630/posts/default/1915414604086333503'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://expliquenousaussi.blogspot.com/2010/10/le-prix-nobel-de-chimie-vient-detre.html' title='Un prix nobel décerné en catalyse, c&apos;est quoi le rapport avec mon pot catalytique ?'/><author><name>R.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/03367438917531443323</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TOCwGAYxcBI/AAAAAAAAAhc/clJC44eSsyg/S220/South_Park_Avatar.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TK2Wf3rN8tI/AAAAAAAAAhA/dQKpiryJxKE/s72-c/803.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2616382919383693630.post-7204227446965107432</id><published>2010-03-27T22:47:00.001-07:00</published><updated>2010-03-27T22:47:39.024-07:00</updated><title type='text'>Pourquoi ma salade a-t-elle changer de couleur ?</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"&gt;Pourquoi mes fruits et légumes ne gardent-ils pas  leurs couleurs d’origines ?&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Ne vous êtes-vous jamais demandés pourquoi  quand on fait cuire des légumes verts, ils perdent leur couleur au  profit d’une teinte marron ? Par exemple on peut citer les épinards qui  lors d’une cuisson prolongée deviennent plus foncés. On observe ce même  phénomène lorsqu’on laisse de la salade verte avec son assaisonnement   trop longtemps.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;La  couleur de ces aliments étant due à la présence de pigments  (chlorophylle pour le vert, carotène pour le rouge/orange et anthocyane  pour le rouge/bleu), on peut facilement supposer que des modifications  au niveau de ces pigments ont lieu entrainant ainsi une modification de  la couleur de l'aliment.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Lors du chauffage des légumes, les parois cellulaires de ces  derniers deviennent perméables voire même détruites, il en est de même  lorsqu’on les place en présence d’acide comme l’acide acétique présent  dans le vinaigre. Ainsi la chlorophylle, responsable de la couleur verte  se retrouve en contact avec un grand nombre de composés chimiques dont  des acides, principalement des acides aminés&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt; &lt;/span&gt;qui sont&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt; &lt;/span&gt;les  constituants principaux de nos protéines.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt;Chlorophylle : du vert au marron&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt;&lt;b&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5447543190826734594" src="http://2.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/S5mPq3PTVAI/AAAAAAAAAA8/SI6GzSzuHgA/s200/chlorophylle.png" style="cursor: pointer; float: left; height: 200px; margin: 0pt 10px 10px 0pt; width: 169px;" border="0" /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;La chlorophylle est une  molécule phytosynthétique (synthétisée par les plantes) présentant une  caractéristique chimique importante pour sa coloration qui est la  présence d’un atome de magnésium. Les chimistes le qualifient d'acide de  Lewis (c’est un acide en gros). Comme nous l’avons dit plus haut un  grand nombre d’acides sont libérés lors de la cuisson. Ces derniers  prennent alors la place du magnésium au centre de la structure  (chélation par les atomes d’azote). La perte de cet atome entraine la  perte de couleur du fait d’un changement dans la structure de la  chlorophylle qui devient de la phéophytine de couleur jaune/marron.  C’est ainsi que notre salade devient « noire » ou que les épinards  changent de couleur quand on les cuit.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt;Myrtilles et  cerises&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Si on continue dans notre étude sur la couleur des légumes,  certains d’entre eux changent de couleur en milieu alcalin ou basique  (c’est la même chose). Par exemple, lorsque l’on fait cuire une tarte  aux myrtilles, ces dernières ont tendance à devenir vertes/bleues&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt;. &lt;/span&gt;Quant aux cerises, elles  deviennent bleues/mauves.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Cette fois, les pigments à l’origine de cette transformation  sont les anthocyanes. De la même façon que précédemment par chauffage ou  modification du pH, les parois cellulaires sont détruites permettant le  contact entre les pigments et le milieu extérieur. En pâtisserie le  milieu environnant est généralement légèrement basique par la présence  de levure ou de bicarbonate de soude.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Les pigments qui nous intéressent ici  possèdent une structure de type cation flavylium (charge positive).  Lorsque ce dernier est place en milieu basique, plusieurs modifications  au niveau de la structure de cette molécule interviennent, la faisant  progressivement passer du rouge (cation flavylium) au vert (forme  quinone) puis au jaune (forme chalcone).&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5447543984481828962" src="http://3.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/S5mQZD1bAGI/AAAAAAAAABU/7OXmxZz6KbQ/s400/flavine.png" style="cursor: pointer; display: block; height: 90px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt;Oxydation  : avocat, banane, pomme&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/div&gt;&lt;img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5447543682211981266" src="http://4.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/S5mQHdyrJ9I/AAAAAAAAABM/Zleho7juOSI/s200/pomme.png" style="cursor: pointer; float: left; height: 200px; margin: 0pt 10px 10px 0pt; width: 122px;" border="0" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Enfin un dernier petit exemple, l’avocat  devient très vite noir a l’air libre (idem pour une pomme ou une  banane). Cette fois-ci, ce n’est pas du à la présence d’acide ou de  chauffage puisque cette réaction se produit à l’air libre. Il s’agit en  fait d’une réaction d’oxydation par une enzyme et de l’oxygène des  tissus végétaux. En effet, lorsque l’on coupe un fruit en deux, on casse  toutes les parois cellulaires ainsi les phénols présents à l’intérieur  des cellules se retrouvent en présence de la polyphénol oxydase présente  à l’extérieur. En présence d’oxygène, cette enzyme transforme alors les  phénols en quinone peu stable qui évolue spontanément en mélanine  (coloration brune du bronzage par exemple). Et c’est ainsi que la  coloration brune apparaît. Ce phénomène est généralement localisé au  niveau de la surface qui a été coupée mais peut s’étendre à  l’intégralité du fruit au bout d’un certain temps.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt;omment  préserver leurs couleurs?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Mais tout cela n’explique pas comment  conserver la couleur de mes légumes lorsque je les cuisine ? Alors il  n’y a pas de solution miracle mais en ce qui concerne les légumes verts  une cuisson rapide dans l’eau bouillante ou une cuisson à la vapeur  permettra de conserver au maximum la coloration verte. Pour les fruits  rouges, ajoutez un peu de jus de citron (contenant de l’acide citrique) à  votre préparation, cela empêchera la base de faire effet. Enfin en ce  qui concerne l’oxydation, c’est encore une fois le citron qui apporte la  solution. En effet, l’acide ascorbique qu’il contient est un réducteur  et permet ainsi de réduire les quinones en phénol ainsi il n’y a pas de  formation de mélanine et notre pomme garde sa couleur originelle.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 153);"&gt;Les clefs pour  bien comprendre l'article&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;En chimie, la notion d'acide est  indissociable de la notion de base. On parle généralement de couple  acido-basique.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;En  chimie, on différencie deux types de couple acido-basiques :&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;-selon la définition de  Bronsted-Lowry&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;-selon  la définition de Lewis (plus générale, les acides/bases de Bronsted  sont tous des acides de Lewis).&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;Selon Bronsted, les acides sont des espèces  chimiques susceptibles de libérer un proton (atome d'hydrogène sous sa  forme H+) alors que les bases sont des espèces chimiques susceptible de  piéger un proton. Ce qui nous conduit à l'équation suivante :&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: center;"&gt;A- + H+ = AH &lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;A- est une base (réagit  avec H+) et AH ou H+ sont des acides.&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;En ce qui concerne les acides/bases de  Lewis (notions plus compliquées que la précédente), ce sont des espèces  chimiques qui réagissent avec leurs doublets électroniques ou leurs  lacunes électroniques. Les acides de Lewis sont susceptibles d'accepter  des électrons alors que les bases sont susceptible d'en fournir. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2616382919383693630-7204227446965107432?l=expliquenousaussi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://expliquenousaussi.blogspot.com/feeds/7204227446965107432/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://expliquenousaussi.blogspot.com/2010/03/pourquoi-ma-salade-t-elle-changer-de.html#comment-form' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2616382919383693630/posts/default/7204227446965107432'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2616382919383693630/posts/default/7204227446965107432'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://expliquenousaussi.blogspot.com/2010/03/pourquoi-ma-salade-t-elle-changer-de.html' title='Pourquoi ma salade a-t-elle changer de couleur ?'/><author><name>R.</name><uri>http://www.blogger.com/profile/03367438917531443323</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/TOCwGAYxcBI/AAAAAAAAAhc/clJC44eSsyg/S220/South_Park_Avatar.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_lIQIYiSeLOA/S5mPq3PTVAI/AAAAAAAAAA8/SI6GzSzuHgA/s72-c/chlorophylle.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
