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Pour bien comprendre et remarquer tous les phénomènes uniques dans le nanomonde, il est crucial d’utiliser des techniques capables de révéler tous les détails concernant les structures et la dynamique à l’échelle nanométrique. Sur ce compte, la combinaison unique de méthodes linéaires et non linéaires, combinée à la puissance de l’holographie pour révéler la dynamique du système à l’échelle nanométrique sont présentées.
La technique holographique décrite peut être considérée comme la méthode triple rec (rec est l’abréviation de l’enregistrement), car à un moment donné, le signal est simultanément enregistré par une caméra photographique, une caméra thermique et un interféromètre. La spectroscopie optique linéaire et non linéaire et l’holographie sont des techniques bien connues, dont les principes fondamentaux sont largement décrits dans la littérature 1,2.
Pour faire court, l’interférométrie holographique permet de comparer les fronts d’onde enregistrés à différents moments dans le temps pour caractériser la dynamique du système. Il était auparavant utilisé pour mesurer la dynamique vibratoire 3,4. La puissance de l’holographie en tant que méthode d’interférométrie la plus simple est basée sur sa capacité à détecter le plus petit déplacement dans le système. Tout d’abord, nous avons exploité l’holographie pour observer et révéler l’effet photophorétique5 (c’est-à-dire le déplacement de la déformation d’une nanostructure due à un gradient thermique induit par la lumière), dans différentes structures biologiques. Pour une présentation fidèle de la méthode, des échantillons représentatifs ont été sélectionnés parmi un certain nombre d’échantillons biologiques testés6. Ailes du papillon fritillaire de la reine d’Espagne, Issoria lathonia (Linnaeus, 1758; I. lathonia), ont été utilisés dans le cadre de cette étude.
Après avoir démontré avec succès l’apparition de la photophorèse à l’échelle nanométrique dans les tissus biologiques, un protocole similaire a été appliqué pour surveiller le processus spontané de rupture de symétrie7 causé par une transition de phase dans une réaction chimique oscillatoire. Dans cette partie, la transition de phase d’une faible concentration d’iodure et d’iode (appelée état I) à une concentration élevée d’iodure et d’iode avec formation d’iode solide (définie comme l’état II) qui se produit dans une réaction BR chimiquement non linéaire a été étudiée 8,9. Ici, nous avons rapporté pour la première fois une approche holographique qui permet d’étudier une telle transition de phase et une dynamique spontanée de rupture de symétrie à l’échelle nanométrique se produisant dans des systèmes condensés.