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Adsorption, biosorption and bioaccumulation used to remove chromium (III) from tanning wastewaters : A critical review / B. H. Hintermeyer in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 97, N° 6 (11-12/2013)
[article]
Titre : Adsorption, biosorption and bioaccumulation used to remove chromium (III) from tanning wastewaters : A critical review Type de document : texte imprimé Auteurs : B. H. Hintermeyer, Auteur ; E. L. Tavani, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 231-237 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Absorbants et adsorbants
Adsorption
Bioaccumulation
Biosorption
Champignons microscopiques
Chrome trivalent
Déchets industriels -- Elimination
Eaux usées -- Décontamination
Eaux usées -- Epuration
Eaux usées -- Recyclage
Microorganismes
Séparation (technologie)Index. décimale : 675.2 Préparation du cuir naturel. Tannage Résumé : Processes of adsorption, biosorption and bioaccumulation were analyzed considering their ability to remove chromium(III). Already published studies that represent the actual state of knowledge were taken into account for this purpose. The review includes a detailed description of principal physicochemical properties of adsorbents, biosorbents and micro-organisms, pointing out those features that explain the mechanism by which the separation occurs. We noted an inadequate evaluation of the bearing species of the tanning agent with respect to treated solutions and that, not always the most adequate species was selected. In order to elucidate both aspects, the way in which the electrical charge and the size of studied complex ions affect the attraction force in adsorption/biosorption were examined. The consideration of such parameters proved that the electrical charge varies enormously from one substance to another and besides it prevails on the size. Accordingly, it was decided to focus attention only on treatments that were performed with tanning wastewater or with basic chromium(III) sulphate. Finally, the amounts of chromium(III) sequestered per gram of each adsorbent/biomaterial were compared. The largest uptake was 189.1mg/g, obtained with a Cr-resistant autochthonous fungus. Note de contenu : - Organic adsorbents
- Electric charge and size of chromium (III) bearing species
- Amount of chromium (III) retained by each adsorbentEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1qmrD9Zv-_GzouZpxAndkHY9xXn5JrH_S/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=20144
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 97, N° 6 (11-12/2013) . - p. 231-237[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15837 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Analyse de solutions techniques contre les moisissures en chaussure / Albine Migard in CTC ENTREPRISES, (09/2011)
[article]
Titre : Analyse de solutions techniques contre les moisissures en chaussure Type de document : texte imprimé Auteurs : Albine Migard, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 12-15 Langues : Français (fre) Catégories : Antifongiques
Champignons microscopiques
Chaussures -- Emballages
ConditionnementIndex. décimale : 664.09 Conditionnement et emballage Résumé : L'apparition de moisissures sur des chaussures en provenance de pays étrangers est un phénomène courant auquel sont confrontés de plus en plus d'industriels. Même s'il existe sur le marché différents produits pour lutter contre cet aléa, ceux-ci ne semblent malheureusement pas toujours efficaces. Afin d'aider au mieux les industriels, CTC a réalisé une analyse des solutions techniques existantes et potentielles. Note de contenu : - RAPPEL DU CONTEXTE
- ANALYSE DE SOLUTIONS TECHNIQUES : Patchs antifongiques - Absorbeurs d'humidité - Pulvérisation de solutions liquides - Actions sur l'oxygène Papier de calage antifongique.En ligne : https://drive.google.com/file/d/1iMefBnJbj5LRR-WG0PNsT7mOoKLCeRC9/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11964
in CTC ENTREPRISES > (09/2011) . - p. 12-15[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13309 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 13310 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Androgenetic alopecia : Microbiota landscape and role of lindera strychnifolia roots extract as a natural solution for hair loss / Edith Filaire in SOFW JOURNAL, Vol. 146, N° 5 (05/2020)
[article]
Titre : Androgenetic alopecia : Microbiota landscape and role of lindera strychnifolia roots extract as a natural solution for hair loss Type de document : texte imprimé Auteurs : Edith Filaire, Auteur ; A. Dreux, Auteur ; Carine Boutot, Auteur ; F. Volat, Auteur ; Edwige Ranouille, Auteur ; Justine Demangeon, Auteur ; Jean-Yves Berthon, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 16-22 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alopécie
Champignons microscopiques
Cheveux -- Croissance
Cheveux -- Soins et hygiène
Cosmétiques
Cuir chevelu -- Soins et hygiène
Extraits de plantes:Extraits (pharmacie)
MicrobioteIndex. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : The human scalp harbors a vast community of microbiotal mutualists. Androgenetic alopecia (AGA), a most common form of hair loss in males, is a multifactorial condition involving genetic predisposition and hormonal changes. The role of microflora during hair loss remains to be understood. Here, we investigated bacterial communities in 12 healthy and 12 AGA subjects at baseline and after 84 days of treatment by Lindera strychnifolia roots extract (LsR). Using a phototrichogram, we also compared hair density and total hair counts in 17 subjects receiving LsR treatment at baseline and after 83 days of treatment.
The analysis of bacterial distribution at the genus level showed no modifications between healthy and AGA groups. Higher C. acnes/S. epidermidis ratio in AGA subjects compared to control ones was noted. Concerning the mycobiota environment, lower abundance of Basidiomycota and higher proportion of Ascomycota, associated with lower proportion of Malassezia genus and increase of other fungal genus (Wallemia, Eurotium), implicated in the hair loss process, were observed in AGA scalp. Finally, lower proportion of M. globosa and M. restricta were observed. Therefore, data from sequencing profiling of the scalp microbiota strongly support a different microbial composition between normal and AGA affected the scalp. 84 days treatment with LsR extract rebalances bacteriota and mycobiota for a healthy scalp. A significant increase in hair number that reach +6.9 % compared to Day 0 (p=0.002) was observed in the 17 subjects. At this time point, 71 % of men had an improvement of hair density. Based on these results, we conclude that the LsR extract is a promising remedy for preventing hair loss and promoting hair growth.Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Preparation of extract - Subjects recruitment - Treatment
- RESULTS : Identification of bacteria communities - Identification of fungal communities - Effect of LsR extract treatment on microbiome - Phototrichogram test - Self-assessment
- Fig. 1 : Distribution of the bacterial genus present in the samples corresponding to healthy and hair loss/chronic alopecia subjects
- Fig. 2 : Ratio C. acnes/S. epidermidis at D0 in healthy and hair loss scalp
- Fig. 3 : Distribution of the fungal phyla and genus present in the samples corresponding to healthy and hair loss/chronic alopecia subjects
- Fig. 4 : Effect of LsR extract on the ratio C. acnes/S. epidermidis
- Fig. 5 : Mean variation of hair number in type III alopecia after application of LsR extract. *** p=0.002 vs D0
- Fig. 6 : Effect of LsR extract on the ratio C. acnes/S. epidermidisEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1r-WpGzzf4nBlANwlX7oEnNP2Bd-st9KO/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34063
in SOFW JOURNAL > Vol. 146, N° 5 (05/2020) . - p. 16-22[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21699 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Antifungal protection of different wood coatings : an oveview / Yogesh B. More in PAINTINDIA, Vol. LXX, N° 2 (02/2020)
[article]
Titre : Antifungal protection of different wood coatings : an oveview Type de document : texte imprimé Auteurs : Yogesh B. More, Auteur Année de publication : 2020 Article en page(s) : p. 55-62 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Antifongiques
Bois -- Revêtements protecteurs
Champignons microscopiques
Chitine
ChitosaneLe chitosane ou chitosan est un polyoside composé de la distribution aléatoire de D-glucosamine liée en ß-(1-4) (unité désacétylée) et de N-acétyl-D-glucosamine (unité acétylée). Il est produit par désacétylation chimique (en milieu alcalin) ou enzymatique de la chitine, le composant de l'exosquelette des arthropodes (crustacés) ou de l'endosquelette des céphalopodes (calmars...) ou encore de la paroi des champignons. Cette matière première est déminéralisée par traitement à l'acide chlorhydrique, puis déprotéinée en présence de soude ou de potasse et enfin décolorée grâce à un agent oxydant. Le degré d'acétylation (DA) est le pourcentage d'unités acétylées par rapport au nombre d'unités totales, il peut être déterminé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) ou par un titrage par une base forte. La frontière entre chitosane et chitine correspond à un DA de 50 % : en deçà le composé est nommé chitosane, au-delà , chitine. Le chitosane est soluble en milieu acide contrairement à la chitine qui est insoluble. Il est important de faire la distinction entre le degré d'acétylation (DA) et le degré de déacétylation (DD). L'un étant l'inverse de l'autre c'est-à -dire que du chitosane ayant un DD de 85 %, possède 15 % de groupements acétyles et 85 % de groupements amines sur ses chaînes.
Le chitosane est biodégradable et biocompatible (notamment hémocompatible). Il est également bactériostatique et fongistatique.
Le chitosane est également utilisé pour le traitement des eaux usées par filtration ainsi que dans divers domaines comme la cosmétique, la diététique et la médecine.
Fongicides
LignineLa lignine est un des principaux composants du bois, avec la cellulose, l'hémicellulose et des matières extractibles. La lignine est présente principalement dans les plantes vasculaires et dans quelques algues. Ses principales fonctions sont d'apporter de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. Toutes les plantes vasculaires, ligneuses et herbacées, fabriquent de la lignine. Quantitativement, la teneur en lignine est de 3 à 5 % dans les feuilles, 5 à 20 % dans les tiges herbacées, 15 à 35 % dans les tiges ligneuses. Elle est moindre pour les plantes annuelles que pour les vivaces, elle est maximum chez les arbres. La lignine est principalement localisée entre les cellules (voir parois pectocellulosiques), mais on en trouve une quantité significative à l'intérieur même de celles-ci. Bien que la lignine soit un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe, l'unité de base se résume essentiellement à une unité de phénylpropane. La lignine est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la Terre, après la cellulose, et, à elles deux, elles cumulent plus de 70 % de la biomasse totale. C'est pourquoi elle fait l'objet de recherches en vue de valorisations autres que ses utilisations actuelles en bois d'œuvre et en combustible.
Voie de biosynthèse : La lignine est une molécule dont le précurseur est la phénylalanine. Cet acide aminé va subir une cascade de réactions faisant intervenir une dizaine de familles d'enzymes différentes afin de former des monolignols. Ces enzymes sont : phénylalanine ammonia-lyase (PAL), cinnamate 4-hydroxylase (C4H), 4-coumarate:CoA ligase (4CL), hydroxycinnamoyl-CoA shikimate/quinate hydroxycinnamoyl transferase (HCT), p-coumarate 3-hydroxylase (C3H), caffeoyl-CoA o-methyltransferase (CCoAOMT), cinnamoyl-CoA reductase (CCR), ferrulate 5-hydroxylase (F5H), caffeic acid O-methyltransferase (COMT) et cinnamyl alcohol deshydrogenase (CAD). Dans un certain nombre de cas, des aldéhydes peuvent également être incorporés dans le polymère.Index. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Tree is one of the wonder materials offered by the nature to living beings. Wood originates from trees and since then, living beings are making use of th is naturally occurring and economically feasible renewable resource. Chemically, wood is made up of three substances called cellulose, lignin and hemicelluloses which are responsible for strengthening of wood. It is evident from the data that wood is tough, light and flexible compared to other construction material and has a good dimensional stability against weathering properties. Because of its exceptionally versatile properties, wood has become an integral part of billions of living spaces. Unlike metal, wood does not corrode, however because of its porous nature and biological nutrients, wood is always prone to various microbial attack and one of the most important microbe amongst them is fungus. In spite of chemically complex properties of wooden substrate, human being has overcome this challenge by successfully developing various types of wood coatings with anti-fungal resistance as one of the property. This article surveys about the availabi I ity of wood coatings for protecting against fungal growth, their behaviour against various fungi and future considerations. Note de contenu : - CLASSIFICATION OF WOOD COATINGS : Solvent-based wood coatings - Water-based wood coatings
- TYPES OF FUNGICIDES AND THEIR ROLE IN WOOD COATINGS : MOdes of action of fungicides and their efficacy
- Fig. 1 : White mold on wooden furniture
- Fig. 2 : Algal growth on wooden fencing
- Fig. 3 : Article coated with French polish technique
- Fig. 4 : Microscopic view of fungus cell
- Fig. 5 : Schematic representation of the chemical structure of chitin and chitosan
- Fig. 6 : System with 0.2 % fungicide
- Fig. 7 : System with 0.1 % fungicide
- Fig. 8 : System without fungicideEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1RUL8Lxzeq6K_rPUL2bbtnn_ii3usiQMR/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34686
in PAINTINDIA > Vol. LXX, N° 2 (02/2020) . - p. 55-62[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22390 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les bactéries et champignons pathogènes de l'homme, amis-ennemis in BIOFUTUR, N° 284 (01/2008)
[article]
Titre : Les bactéries et champignons pathogènes de l'homme, amis-ennemis Type de document : texte imprimé Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 22-25 Note générale : Dossier : Champignons et bactéries, les secrets de leur vie commune - Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Bactéries pathogènes
Champignons microscopiques
Champignons pathogènes
Relations champignons-bactéries
Relations hôte-bactérie
Relations hôte-champignonRésumé : L'homme héberge un grand nombre de bactéries et de champignons, qui se combattent ou s'aident pour survivre de leur hôte. Cependant, bien que l'étude de ces interactions semble essentielle pour comprendre leur pathogénicité et l'établissement des infections bactériennes ou fongiques, peu d'entre elles ont été caractérisées au niveau moléculaire. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2507
in BIOFUTUR > N° 284 (01/2008) . - p. 22-25[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 009611 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biodegradation by filamentous fungi of vegetable tannins used in the tanning industry / Franciela Spier in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 102, N° 2 (03-04/2018)
PermalinkBiodegradation of valonia tannin by endomyces shq 14 / Weng Huan in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 89, N° 1 (01-02/2005)
PermalinkBiodegradation of wet-blue leather with different caldosporium species / Eser Eke Bayramoglu in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 101, N° 3 (05-06/2017)
PermalinkChallenges in wet state preservation of paints : a microbial perspective / Amit Bhattacharya in PAINTINDIA, Vol. LXIV, N° 2 (02/2014)
PermalinkA classic rediscovered in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 1 (01/2017)
PermalinkControlling fungal growth on leather : correlation of TCMTB uptake and duration of mold resistance / John M. van Deren in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. LXXIII (Année 1978)
PermalinkDamage of pickled hides, wet-blue leather and vegetable leather due to biodeterioration / Juliana T. Fontoura in JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION (JALCA), Vol. CX, N° 5 (05/2015)
PermalinkDéveloppement d'une méthode d'évaluation de la résistance au développement des moisissures : Application à des composites biosourcés / Marie Viel in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 29, N° 4 (08/2019)
PermalinkDéveloppement de produits de construction biosourcés à base de terre crue pour des bâtiments sains et durables : caractérisation des propriétés microbiologiques mécaniques et hygrothermiques in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 103, N° 2 (2015)
PermalinkDyeing properties of natural leather using red natural dyes / Sang Chul Lee in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 98, N° 6 (11-12/2014)
PermalinkEco-colorants innovants pour l'industrie textile / Estelle Enaud in L'INDUSTRIE TEXTILE, N° 1404 (09-10/2010)
PermalinkEffect of exposure conditions on dirt pickup resistance (DPR) / Michael P. Diebold in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 17, N° 3 (05-06/2020)
PermalinkExamination of the fungal community on salt used in Turkish leather industry / Oguz Ozyaral in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 89, N° 6 (11-12/2005)
PermalinkFiber production with bacteria and fungi - opportunities of gaining raw materials by biotechnology / Timo R. Hammer in CHEMICAL FIBERS INTERNATIONAL, (10/2014)
PermalinkFungal biotransformation of bovine hair : Assessment of structural changes / B. C. Galarza in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 91, N° 6 (11-12/2007)
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