MassChem
Réseau National des Plateformes de Spectrométrie de masse en Chimie créé en 2024
Ce réseau à pour but de partager les connaissances et savoir-faire des plateformes de spectrométrie de masse dédiées à l’analyse pour les laboratoires et équipes de chimie.
Il fonctionne au rythme de deux réunions annuelles en visioconférence au cours desquelles des thèmes variés sont abordés :
- échanges d’informations techniques spécifiques (analyse de produits sensibles, de polymères…) ;
- discussions autour des modes de fonctionnement (organisation, valorisation…).
Si vous souhaitez participer à ce réseau ou si vous avez des propositions sur les actions à mener, n’hésitez pas à nous contacter !
francois.dupire@univ-lorraine.fr
laure.fort@univ-grenoble-alpes.fr
christelle.absalon@u-bordeaux.fr
GOSP
Réseau Grand-Ouest des Sciences du Patrimoine (GOSP) créé en 2024 à l’initiative du laboratoire Arc’Antique (laboratoire départemental)
Depuis plusieurs années, AMaCC collabore sur des questions analytiques portées par la restauration des objets du patrimoine qui sont de passage au laboratoire Arc’Antique (département de Loire-Atlantique). « Cette collaboration a permis de répondre à des questions essentielles dans la compréhension d’un objet et de sa matérialité (citation Arc’Antique). »
Les experts de l’analyse, de la recherche, de l’archéologie, des sciences humaines et des sciences expérimentales ont été conviés en décembre 2024 par le Laboratoire Arc’Antique à former un réseau d’acteurs interdisciplinaires.
Depuis, le réseau Grand-Ouest des Sciences du Patrimoine se réunit plusieurs fois par an, à l’occasion de journées coopératives rythmées par divers ateliers traitant des thématiques de l’étude, de la conservation, de la restauration et de la valorisation du patrimoine.
Club de Chromatographie Ouest Atlantique (CCOA).
Créé en 2018 par plusieurs spécialistes des sciences séparatives Nantais et Rennais, le CCOA, rattaché à l'agence francophone des sciences séparatives (AFSEP), est une association incontournable dans l’univers des sciences séparatives.
Il réunit l’ensemble des acteurs professionnels des sciences séparatives des secteurs académiques et industriels sur les 2 régions du Grand Ouest, Bretagne et Pays de la Loire. Ces échanges scientifiques riches permettent aux personnels AMaCC une veille scientifique et technologique indispensable à l’évolution de la plateforme.
Le CCOA propose à ses membres 2 à 3 journées thématiques annuelles et il participe aux journées scientifiques de Nantes Université. Le congrès national de l’AFSEP a lieu tous les 2 ans.
2021 | Congrès national SMMAP2021 
Le congrès SMMAP2021 (Spectrométrie de Masse, Métabolomique et Analyse Protéomique 2021) a eu lieu du 13 au 16 septembre 2021 à la Cité des Congrès de Nantes. Il était organisé par le Réseau Francophone de Métabolomique et de Fluxomique (RFMF), la Société Française d’Electrophorèse et d’Analyse Protéomique (SFEAP) et la Société Française de Spectrométrie de Masse (SFSM).
Comité d’Organisation Exécutif : Bruno LE BIZEC (LABERCA, ONIRIS INRAE UMR 1329, Nantes), Hélène ROGNIAUX (BIBS, INRAE UR 1268 BIA, Nantes), Patrick GIRAUDEAU (CEISAM, UMR 6230, Université de Nantes, CNRS), David ROPARTZ (BIBS, INRAE UR 1268 BIA, Nantes).
La responsable technique spectrométrie de masse était membre du comité d’organisation et du groupe de travail chargé de gérer la communication de l’évènement.
PUBLICATIONS
1.Mahoudeau, L. et al. The interplay between the marine diazotroph Vibrio diazotrophicus and its prophage shapes both biofilm structure and nitrogen release. Appl Environ Microbiol 92, e01564-25 (2026).
2.Mahoudeau, L. et al. Prophage-marine diazotroph interplay shapes both biofilm structure and nitrogen release. bioRxiv 2025.07.17.665314 (2025) doi:10.1101/2025.07.17.665314.
3.The interplay between the marine diazotroph Vibrio diazotrophicus and its prophage shapes both biofilm structure and nitrogen release | Applied and Environmental Microbiology. https://journals.asm.org/doi/10.1128/aem.01564-25.
4.Crétin, P. et al. High metabolic versatility and phenotypic heterogeneity in a marine non-cyanobacterial diazotroph. Current Biology 35, 2659-2671.e3 (2025).
5.Chandola, U. et al. Non-cyanobacterial diazotrophs support the survival of marine microalgae in nitrogen-depleted environment. Genome Biol 26, 146 (2025).
6.Haddad, L. et al. Biomarkers for cheese authentication by detailed and fast gas chromatographic profiling of triacylglycerol fatty acids. Food Chemistry 422, 136251 (2023).
7.Chandola, U. et al. Combined in vivo and in situ genome-resolved metagenomics reveals novel symbiotic nitrogen fixing interactions between non-cyanobacterial diazotrophs and microalgae. Preprint at https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2361194/v1 (2023).
8.Tonleu Temgoua, R. C. et al. Electrochemistry-coupled to liquid chromatography-mass spectrometry-density functional theory as a new tool to mimic the environmental degradation of selected phenylurea herbicides. Environ. Sci.: Processes Impacts 23, 1600–1611 (2021).
9.Temgoua, R. C. T. et al. Using electrochemistry coupled to high resolution mass spectrometry for the simulation of the environmental degradation of the recalcitrant fungicide carbendazim. Talanta 221, 121448 (2021).
10.Temgoua, R. C. T. et al. Simulation of the environmental degradation of diuron (herbicide) using electrochemistry coupled to high resolution mass spectrometry. Electrochimica Acta 352, 136485 (2020).
11.Girard, P. et al. Strong Color Tuning of Self‐Assembled Azo‐Derived Phosphonic Acids upon Hydrogen Bonding. ChemPhotoChem 1, 6–11 (2017).
12.Audo, M. et al. Subcritical Hydrothermal Liquefaction of Microalgae Residues as a Green Route to Alternative Road Binders. ACS Sustainable Chem. Eng. 3, 583–590 (2015).
13.Pelé, C. et al. ANALYSIS OF FATTY ACIDS EXTRACTED FROM A WHALE SKELETON: ANALYTICAL APPROACH TO EVALUATE THE EFFICACY OF DEGREASING TREATMENT. Journal of the American Institute for Conservation 54, 168–180 (2015).
14.Guilminot, E. et al. Re-treatment of whale bones – How to extract degraded fats from weakened bones? Journal of Cultural Heritage 15, 128–135 (2014).
15.Faucon, A. et al. Photoactive chelating organic nanospheres as central platforms of bimodal hybrid nanoparticles. J. Mater. Chem. C 1, 3879 (2013).
16.De Luca, A. et al. δ15N and δ13C in hair from newborn infants and their mothers: a cohort study. Pediatr Res 71, 598–604 (2012).
