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La traque aux molécules dopantes
à Barcelone, à Cologne, à
Lausanne… tous agréés par
l’AMA, ce sont des laboratoires utilisant les techniques
les plus sensibles et les plus
spécialisées, mises au point
pour
l’analyse
chimique
(Figure 12).
3.1. Les techniques d’analyse
3.1.1. Séparer les petites
molécules : la chromatographie
Lors d’un test de dopage,
on analyse soit des prélèvements
sanguins,
soit
de l’urine. Quelque soit la
matrice biologique à analyser,
les substances à détecter s’y
trouvent en faibles, voire très
faibles concentrations dans
des mélanges complexes
contenant des sels, de l’eau,
souvent des protéines ou
autres grosses molécules qui
rendent le tri diffi cile.
Différentes méthodes sont
utilisées, parmi lesquelles
celles utilisant la chromatographie,
technique
qui
n’a cessé de se répandre et
de se perfectionner depuis
son invention en 1901 par
le botaniste russe Mikhail
Semyonovich Tswett (Encart :
« La chromatographie »).
Aujourd’hui, la technique est
largement utilisée dans les
laboratoires d’analyse, que
ce soit pour vérifi er la qualité
d’un produit, lors de contrôles
de matrices environnementales, lors de tests cliniques
(mesure des taux de glucose,
de cholestérol, de globules
rouges, etc.), lors d’investigations en police scientifi que ou
lors d’analyses antidopage.
3.1.2. Identifi er les produits
dopants dans un mélange
La diffi culté majeure des
analyses antidopage réside
dans l’identifi cation d’une
molécule parmi une multitude
– parfois plusieurs centaines,
et généralement en très
faible concentration ! Il s’agit
donc de disposer de puissants détecteurs. Des avancées spectaculaires ont été
réalisées ces vingt dernières
années dans les techniques
de détection. Il est en outre
possible
aujourd’hui
de
coupler des chromatographes
avec des spectromètres de
masse (Encart : « La spectrométrie de masse »). Ces appareils d’analyse permettent
d’obtenir les structures des
composés analysés, grâce
à des méthodes élaborées
pour déchiffrer des spectres
de masse complexes comme
des sortes d’empreintes de
Figure 12
Dans des laboratoires à la pointe
de la recherche scientifi que et
technologique, les experts traquent
le dopage !
La traque aux molécules dopantes
à Barcelone, à Cologne, à
Lausanne… tous agréés par
l’AMA, ce sont des laboratoires utilisant les techniques
les plus sensibles et les plus
spécialisées, mises au point
pour
l’analyse
chimique
(Figure 12).
3.1. Les techniques d’analyse
3.1.1. Séparer les petites
molécules : la chromatographie
Lors d’un test de dopage,
on analyse soit des prélèvements
sanguins,
soit
de l’urine. Quelque soit la
matrice biologique à analyser,
les substances à détecter s’y
trouvent en faibles, voire très
faibles concentrations dans
des mélanges complexes
contenant des sels, de l’eau,
souvent des protéines ou
autres grosses molécules qui
rendent le tri diffi cile.
Différentes méthodes sont
utilisées, parmi lesquelles
celles utilisant la chromatographie,
technique
qui
n’a cessé de se répandre et
de se perfectionner depuis
son invention en 1901 par
le botaniste russe Mikhail
Semyonovich Tswett (Encart :
« La chromatographie »).
Aujourd’hui, la technique est
largement utilisée dans les
laboratoires d’analyse, que
ce soit pour vérifi er la qualité
d’un produit, lors de contrôles
de matrices environnementales, lors de tests cliniques
(mesure des taux de glucose,
de cholestérol, de globules
rouges, etc.), lors d’investigations en police scientifi que ou
lors d’analyses antidopage.
3.1.2. Identifi er les produits
dopants dans un mélange
La diffi culté majeure des
analyses antidopage réside
dans l’identifi cation d’une
molécule parmi une multitude
– parfois plusieurs centaines,
et généralement en très
faible concentration ! Il s’agit
donc de disposer de puissants détecteurs. Des avancées spectaculaires ont été
réalisées ces vingt dernières
années dans les techniques
de détection. Il est en outre
possible
aujourd’hui
de
coupler des chromatographes
avec des spectromètres de
masse (Encart : « La spectrométrie de masse »). Ces appareils d’analyse permettent
d’obtenir les structures des
composés analysés, grâce
à des méthodes élaborées
pour déchiffrer des spectres
de masse complexes comme
des sortes d’empreintes de
Figure 12
Dans des laboratoires à la pointe
de la recherche scientifi que et
technologique, les experts traquent
le dopage !
