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Première cartographie à haute résolution spatiale des glaces les plus abondantes d’un nuage moléculaire obtenue à l’aide d’une technique spécialisée avec l’instrument NIRCam du JWST.

Dans la dernière publication de l’équipe internationale du consortium “IceAge” (Smith et al. 2025), un des grands programmes exploratoires initiaux du James Webb Space Telescope, et incluant des chercheurs du CNRS – Jennifer Noble du PIIM et Emmanuel Dartois de l’ISMO – sont présentées les premières cartes d’un nuage moléculaire effectuées à très fort échantillonnage spatial, des espèces de glace les plus abondantes : eau, dioxyde de carbone et monoxyde de carbone. Cela a été possible à l’aide d’une technique spécialisée de l’instrument NIRCam du JWST. Les perspectives ouvertes par une telle cartographie des glaces nous permettront de comprendre les origines chimiques des variations d’abondance des glaces dans les nuages moléculaires, ainsi que la façon dont les molécules glacées évoluent tout au long de leur voyage des nuages moléculaires jusqu’aux disques protoplanétaires et aux planètes.

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La composition de surfaces cométaires révélée par des micrométéorites antarctiques

Un programme de collecte de poussières extraterrestres mené en Antarctique a recueilli des micrométéorites anormalement riches en carbone, provenant très probablement de surfaces cométaires. L’analyse isotopique de ces particules exceptionnelles révèle une matière organique vraisemblablement formée lors de l’irradiation de la surface des comètes par le rayonnement cosmique. Ces résultats de l’IMPMC et de l’ISMO, publiés dans la revue Nature Astronomy ont fait l’objet d’un « Résultat scientifique » de CNRS Physique.

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Les disques protoplanétaires : dans l’oeil du télescope James Webb

Les 11 et 12 juillet 2022, le télescope spatial James Webb (JWST) dévoile ses premières images infrarouges de l’Univers, dont « la plus profonde et la plus nette jamais produite » selon la NASA. Le coup d’envoi des opérations scientifiques est alors donné pour l’observatoire spatial. Depuis, il ne cesse de livrer son lot de découvertes, notamment sur les disques protoplanétaires, ces disques de gaz et de poussières où se forment les planètes. Découvrez l’article sur le site de Paris-Saclay qui raconte la contribution des laboratoires du territoire dont l’ISMO.

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Une conversion biomimétique efficace du rayonnement solaire en hydrogène vert

Des scientifiques de l’ICP, de l’ISMO et du LPS – CNRS / Paris-Saclay – viennent de synthétiser un système photocatalytique sans métaux nobles, s’inspirant de la photosynthèse, capable de transformer de manière particulièrement efficace les protons de l’eau en dihydrogène. Ce premier pas vers la production de carburants verts fait l’objet d’un article dans la revue Advanced Energy Materials.

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Détection des signatures spectrales de liaisons de structure de la glace d’eau interstellaire par le JWST

La sensibilité sans précédent du JWST a permis à l’équipe internationale du programme “Ice Age” impliquant l’ISMO de plonger au sein des nuages moléculaires denses de notre Galaxie, pour tracer l’évolution des grains glacés qui conduiront à la formation planétaire. L’article est publié dans Nature Astronomy et fait l’objet d’une actualité de CNRS Terre & Univers.

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Deux doctorants de l’équipe NanoBio récompensés

Jesus-Alfredo Godinez-Leon a remporté le premier prix lors de la première édition de la finale interuniversitaire française du concours « 3-minute thesis (3MT) et Killian Laguerre le prix de la meilleure présentation orale du pôle Chimie Physique, Biophysique et Analytique de la journée de l’école doctorale 2MIB

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