WO2003040719A1 - Marqueur biologique des etats de stress - Google Patents

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fluorinated
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chloroalkanes
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Christian Sarbach
Pascal Delvordre
Eric Postaire
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Ar2I Sa - Analyses-Recherches Et Innovation Instrumentale
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Definitions

  • the invention relates to a biological marker (or bio-marker) indicative of stress states, a method for quantitatively evaluating the presence of this biological marker of stress states, as well as the use of such a marker prepared under a form conditioned to prevent states of stress.
  • the concept of states of stress covers all metabolic and / or behavioral reactions, provoked in the organism as a whole by many exogenous aggression factors, such as: inflammatory diseases, surgical interventions, traumatic shocks, solar radiation , electromagnetic or ionizing, smoking, pollution, allergies, prolonged efforts, emotions, cold, etc.
  • the type of disturbance generated in the organism makes it possible to distinguish different types or states of stress: chemical, microbiological, biochemical, physiological, psychic, biophysical, or pharmacological.
  • ROS reactive oxygen species
  • ROS agents are free radicals, unstable and reactive atoms or molecules, usually having one or more single electrons. Their origin is both exogenous and endogenous in the mitochondria.
  • the main ROS agents are: singlet oxygen (O-), superoxide anion, hydrogen peroxide, hydroxyl radical, nitrogen monoxide, or radical hydroperoxy (produced during the peroxidation of membrane lipids, mainly those consisting of polyunsaturated fatty acids).
  • PUFA polyunsaturated fatty acids
  • mtDNA mitochondrial DNA
  • Oxidation is the main factor responsible for cell aging and age-related diseases (cancers, cardiovascular disorders, reduced immune functions, brain dysfunction such as Alzheimer's disease, or cataracts). This is corroborated by the fact that the food antioxidants (ascorbic acid, tocopherol and carotenoids of fruits and vegetables) participate in the prevention against the appearance of these degenerative diseases.
  • Ethane and pentane are known biomarkers of oxidative stress states. As indicated above, oxidative stress causes metabolic disorders including lipid peroxidation which induces the formation of ethane and pentane. These products are volatile substances which are then eliminated in the exhaled air.
  • Pentane seems more significant than ethane in vivo because the lipids of structure ⁇ -6 PUFA are predominant at the membrane level, compared to ⁇ -3 PUFA.
  • concentration of ethane / pentane measured in the exhaled air is proportional to the state of oxidative stress. However, it is important to have a quantitative marker of stress states, in particular oxidative stress.
  • the aim of the invention is therefore to propose a new biomarker of stress states, which is highly significant and can make it possible to quantitatively measure stress levels.
  • alveolar air contains fluorinated components when this person has undergone different states of stress.
  • the present invention relates to a product of fluorinated compounds used as a bio-marker of stress states, in particular of compounds based on fluorinated chloroalkanes (also called CFCs or freons).
  • fluorinated chloroalkanes also called CFCs or freons
  • this product is obtained from a biological fluid, that is to say from a liquid or gaseous material produced by the human body, by fractionation and concentration on final portions of samples of this fluid.
  • the fluid can be, for example, expelled air, blood or urine.
  • the product according to the invention is contained in a fraction of alveolar air obtained by concentration of air expelled by the human body.
  • the bio-marker is based on at least one of the components chosen from trichloro-trifluro-ethane, tetrachloro-hexafluorobutane and trichloro-monofluoro-methane. Being the most abundant, trichlorotrifluoroethane is preferably chosen.
  • the subject of the invention is also a method of quantitative evaluation of the presence of this marker, consisting in taking and concentrating the sample of material, in analyzing the concentrated product by thermal desorption, gas chromatography coupled with mass spectrometry in order to identify the presence of CFCs, in particular C 2 CI 3 F 3 , then by calibrating the chromatographic peak of this bio-marker.
  • a quantitative determination of a stress level for each stress state can then be carried out by calibration, in conjunction direct with the quantitative evaluation of the presence of the bio-marker according to the invention The result of this determination can serve as an intermediate base for later purposes of medical diagnosis (inflammation, etc.)
  • the invention also relates to the use of fluorinated compounds limiting the losses of fluorine and therefore of fluorinated derivatives, prepared as a drug or food intake, to serve as an agent for preventing stress, according to a formula adapted to the active principle.
  • fluorinated compounds limiting the losses of fluorine and therefore of fluorinated derivatives, prepared as a drug or food intake, to serve as an agent for preventing stress, according to a formula adapted to the active principle.
  • fluorinated compounds limiting the losses of fluorine and therefore of fluorinated derivatives, prepared as a drug or food intake, to serve as an agent for preventing stress, according to a formula adapted to the active principle.
  • fluorinated compounds limiting the losses of fluorine and therefore of fluorinated derivatives, prepared as a drug or food intake, to serve as an agent for preventing stress, according to a formula adapted to the active principle.
  • sodium fluorides eg monofluorophosphate
  • CFCs eg
  • the administration of these compounds can be done in various forms of compressed tablet, ancillary compound of a medical device, such as patch or dressing, or even as additive of a liquid formula in a lono-phoretic device for the percutaneous administration
  • FIG. 2 a chromatogram of alveolar air taken from a person, 5 minutes after an intensive sporting effort carried out for one hour,
  • FIG. 3 a chromatogram of alveolar air taken from the same person, 6 hours after this intensive sports effort,
  • FIG. 4 two chromatograms of alveolar air taken from an occasional smoker, respectively, at rest and 5 minutes after smoking, and - Figure 5, two superimposed chromatograms of alveolar air taken, respectively, from an occasional smoker 5 minutes after he has smoked, and from a chronic smoker at rest.
  • the exhaled air sampling device used to carry out the measurements set out below is of the type described in the patent application published under the number FR 2 800 465, filed in the name of the applicant and incorporated by reference.
  • This device makes it possible to collect and specifically concentrate the air at the end of expiration, called alveolar air, which represents a fraction rich in bio-markers present in the pulmonary air, with high sensitivity and high reproducibility of the sampling.
  • alveolar air represents a fraction rich in bio-markers present in the pulmonary air
  • the samples are in the form of a cartridge filled with two layers of adsorbent.
  • the analyzes of the various samples are carried out by thermal desorption, followed by gas chromatography with detection by mass spectromet e.
  • FIG. 1 a moderate effort is made to illustrate physiological stress.
  • the two chromatograms represented, C1 and C2 correspond to the chromatographic analysis of the alveolar air sampled on a person, respectively, at rest (curve C1) and after 15 minutes of brisk walking (partial curve C2).
  • the signal intensity I is represented as a function of time t.
  • the units are arbitrary.
  • the two chromatograms are slightly offset to improve the visibility of the figure.
  • the peaks P1 correspond to the presence of C 2 CI 3 F 3 , the peaks P2 to the presence of isoprene, and the peaks P3 to that of dichloromethane.
  • the difference in intensity of peaks P1 illustrates well the sensitivity of C 2 CI 3 F 3 as a bio-marker of stress of physiological type.
  • Figures 2 and 3 illustrate the case of an effort with intense breathlessness of the person, caused by the practice of tennis for an hour, always to illustrate physiological stress.
  • the chromatogram C3 of alveolar air is taken from the person, 5 minutes after the sports effort.
  • the high amplitude of the P1 peak reflects the stress level undergone by the smoker's body.
  • the peaks P4 to P12 correspond, respectively, to cyclohexane (P4), hexane (P5), chloroform (P6), methylcyclohexane (P7), trimethylhexane (P8), heptane (P9), tetrachlorethylene (P10), benzene (P11) and ethyl eter (P12).
  • P4 to P12 correspond, respectively, to cyclohexane (P4), hexane (P5), chloroform (P6), methylcyclohexane (P7), trimethylhexane (P8), heptane (P9), tetrachlorethylene (P10), benzene (P11) and ethyl eter (
  • Figures 4 and 5 also illustrate the sensitivity of C 2 CI 3 F 3 as an indicator of chemical stress.
  • the two chromatograms, C5 (partially reported) and C6, represent the alveolar air taken from an occasional smoker, respectively, at rest and 5 minutes after smoking.
  • peaks P1 also correspond to the presence of C 2 CI 3 F 3 , the peaks P2 to the presence of isoprene, and the peaks P3 to that of dichloromethane.
  • peak P6 corresponds to chloroform and peak P12 to ethyl ether.
  • the two chromatograms, curves C6 and C7 superimposed represent the alveolar air taken, respectively, from the occasional smoker 5 minutes after having smoked as in the previous figure, and, for comparison, from a chronic smoker at rest , having not smoked at least during the hour preceding the sampling.
  • the peaks P5 (hexane) and P6 (chloroform) of heptane have also been indicated.
  • Such a calibration F is reported in the table below, for various examples of stress states taken from a state of rest and in general 5 minutes after stopping (unless otherwise indicated) of various causes of stress, namely: physiological stress through the practice of sports (violent and moderate), biochemical stress due to smoking, psychic stress through the intense practice of a fast video game, and biophysical stress through exposure to pulsed electromagnetic radiation from 'a computer screen.
  • the product of fluorinated compounds can be used for not only prophylactic but also curative of stress according to a determined dosage.
  • the use of fluorinated compounds to serve as a preventive agent can be extended to endogenous fluorinated compounds and to compounds capable of mobilizing them.

Abstract

Le but de l'invention est de proposer un nouveau bio-marqueur des états de stress, qui soit hautement significatif et puisse permettre de mesurer quantitativement des niveaux de stress. Pour ce faire, il a été détecté, de manière surprenante, que l'air de fin d'expiration d'une personne, dit air alvéolaire, contient des composants fluorés lorsque cette personne a subi différents états de stress. Plus précisément, la présente invention a pour objet les composants à base de composés fluorés, en particulier de chloroalcanes fluorés, utilisés comme bio-marqueur des états de stress.

Description

MARQUEUR BIOLOGIQUE DES ETATS DE STRESS
L'invention concerne un marqueur biologique (ou bio-marqueur) révélateur des états de stress, un procédé d'évaluation quantitative de la présence de ce marqueur biologique des états de stress, ainsi que l'utilisation d'un tel marqueur préparé sous une forme conditionnée pour prévenir les états de stress.
La notion d'états de stress couvre l'ensemble des réactions métaboliques et/ou comportementales, provoquées dans l'organisme dans son entier par de nombreux facteurs d'agression exogènes, tels que : maladies inflammatoires, interventions chirurgicales, chocs traumatiques, rayonnements solaires, électromagnétiques ou ionisants, tabagisme, pollution, allergies, efforts prolongés, émotions, froid, etc. Le type de perturbation engendrée dans l'organisme, permet de distinguer différents types ou états de stress : d'ordre chimique, microbiologique, biochimique, physiologique, psychique, biophysique, ou pharmacologique.
Il est bien établi que, sous l'effet de certains des facteurs cités, l'organisme produit des agents oxydants générant un stress dit oxydatif. Ces agents se présentent sous la forme d'espèces réactives de l'oxygène (ROS, initiales de « reactive oxygen species » en dénomination anglaise). Par exemple, en cas d'effort prolongé, la demande en oxygène, et par conséquent sa consommation, augmente ce qui induit à la fois un état d'hypoxie et une surproduction d'agents ROS.
La production des agents ROS est alors liée à des mécanismes biochimiques endogènes normaux. En particulier, dans la chaîne respiratoire, 2 à 4% de l'oxygène impliqué sont incomplètement réduits et donnent naissance à des agents ROS. Les agents ROS sont des radicaux libres, des atomes ou molécules instables et réactives, présentant habituellement un ou plusieurs électrons célibataires. Leur origine est à la fois exogène et endogène au niveau des mitochondries. Les principaux agents ROS sont : l'oxygène singulet (O-), l'anion superoxyde, le peroxyde d'hydrogène, le radical hydroxyle, le monoxyde d'azote, ou les hydroperoxy radicaux (produits lors de la peroxydation des lipides membranaires, principalement ceux constitués d'acides gras polyinsaturés).
Sur le plan biochimique, le stress oxydatif conduit à :
- la peroxydation lipidique, ciblée sur les membranes cellulaires et mitochondriales ; les acides gras poly-insaturés (PUFA) sont attaqués et libèrent de l'éthane (ω-3 PUFA) et du pentane (ω-6 PUFA) ;
- l'oxydation protéique des protéines mitochondriales, qui conduit à des dysfonctionnements de la chaîne respiratoire et à une baisse de la production énergétique des cellules ; ou
- l'oxydation de l'ADN mitochondrial (ADNmt) qui conduit à des mutations entraînant également le dysfonctionnement des mitochondries.
Or l'oxydation est le principal responsable du vieillissement cellulaire et des maladies dues à l'âge (cancers, troubles cardiovasculaires, baisse des fonctions immunitaires, dysfonctionnement cérébral comme la maladie d'Alzheimer, ou la cataracte). Ceci est corroboré par le fait que les antioxydants alimentaires (acide ascorbique, tocopherol et caroténoïdes des fruits et végétaux) participent à la prévention contre l'apparition de ces maladies dégénératives.
L'éthane et le pentane constituent des bio-marqueurs connus des états de stress oxydatifs. Comme indiqué ci-dessus, le stress oxydatif provoque des désordres métaboliques dont la peroxydation lipidique qui induit la formation d'éthane et de pentane. Ces produits sont des substances volatiles qui sont ensuite éliminées dans l'air expiré.
Le pentane semble plus significatif que l'éthane in vivo car les lipides de structure ω-6 PUFA sont prédominants au niveau membranaire, par rapport aux ω-3 PUFA. La concentration mesurée en éthane/pentane dans l'air expiré est proportionnelle à l'état de stress oxydatif. Cependant, il est important de disposer d'un marqueur quantitatif des états de stress, en particulier du stress oxydatif.
Le but de l'invention est donc de proposer un nouveau biomarqueur des états de stress, qui soit hautement significatif et puisse permettre de mesurer quantitativement des niveaux de stress.
Pour ce faire, il a été détecté, de manière surprenante, que l'air de fin d'expiration d'une personne, dit air alvéolaire, contient des composants fluorés lorsque cette personne a subi différents états de stress.
Plus précisément, la présente invention a pour objet un produit de composés fluorés utilisé comme bio-marqueur des états de stress, en particulier de composés à base de chloroalcanes fluorés (appelés également CFC ou fréons).
Plus particulièrement, ce produit est obtenu à partir d'un fluide biologique, c'est-à-dire d'une matière liquide ou gazeuse produite par le corps humain, par fractionnement et concentration sur des portions finales de prélèvements de ce fluide. Le fluide peut être par exemple l'air expulsé, le sang ou l'urine.
Préférentiellement, le produit selon l'invention est contenu dans une fraction d'air alvéolaire obtenue par concentration d'air expulsé par le corps humain. Le bio-marqueur est à base de l'un au moins des composants choisis parmi le trichloro-trifluro-éthane, le tétrachloro-hexafluoro- butane et le trichloro-monofluoro-méthane. Etant le plus abondant, le trichloro- trifluoro-éthane est choisi de préférence.
L'invention a également pour objet un procédé d'évaluation quantitative de présence de ce marqueur, consistant à prélever et concentrer l'échantillon de matière, à analyser le produit concentré par désorption thermique, chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse afin d'identifier la présence de CFC, en particulier du C2CI3F3, puis par étalonnage du pic chromatographique de ce bio-marqueur. Une détermination quantitative d'un niveau de stress pour chaque état de stress peut alors être effectuée par étalonnage, en liaison directe avec l'évaluation quantitative de la présence du bio-marqueur selon l'invention Le résultat de cette détermination peut servir de base intermédiaire à des fins ultérieures de diagnostic médical (inflammation, etc )
L invention concerne également l'utilisation de composés fluorés limitant les pertes en fluor et donc en dérivés fluorés, préparés comme médicament ou apport alimentaire, pour servir d'agent de prévention du stress, selon une formule adaptée en principe actif De tels composés fluorés peuvent être des fluorures de sodium (par exemple le monofluorophosphate), les CFC, les acides aminés fluorés et dérivés (par exemple le fluorure d'aminé), etc
L'administration de ces composes peut se faire sous des formes de conditionnement variées comprimé, composé ancillaire d'un dispositif médical, tel que patch ou pansement, ou bien encore comme additif d'une formule liquide dans un dispositif lono-phorétique pour l'administration percutanée
D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit, relative à des exemples de mise en oeuvre de l'invention pour différents états de stress en référence aux figures annexées, qui représentent respectivement - la figure 1 , deux chromatogrammes d'air alvéolaire prélevé sur une personne, respectivement, au repos et après 15 minutes de marche rapide ,
- la figure 2, un chromatogramme d'air alvéolaire prélevé sur une personne, 5 minutes après un effort sportif intensif effectué pendant une heure ,
- la figure 3, un chromatogramme d'air alvéolaire prélevé sur la même personne, 6 heures après cet effort sportif intensif ,
- la figure 4, deux chromatogrammes d'air alvéolaire prélevé sur un fumeur occasionnel, respectivement, au repos et 5 minutes après avoir fumé , et - la figure 5, deux chromatogrammes superposés d'air alvéolaire prélevé, respectivement, sur un fumeur occasionnel 5 minutes après qu'il a fumé, et sur un fumeur chronique au repos.
Le dispositif de prélèvement d'air expiré utilisé pour effectuer les mesures exposées ci-après est du type décrit dans la demande de brevet publiée sous le numéro FR 2 800 465, déposée au nom de la demanderesse et incorporée par référence. Ce dispositif permet de prélever et de concentrer spécifiquement l'air de fin d'expiration, dit air alvéolaire, qui représente une fraction riche en bio-marqueurs présents dans l'air pulmonaire, avec une haute sensibilité et une haute reproductibilité du prélèvement. Des protocoles communs, concernant les conditions mise sous stress et de prélèvement d'air, ont été respectés dans les différents exemples ci-après exposés, afin de vérifier la reproductibilité des résultats.
Les prélèvements se présentent sous forme de cartouche remplie de deux couches d'adsorbant. Les analyses des différents prélèvements sont réalisées par désorption thermique, suivie d'une chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectromét e de masse.
La famille chimique des chloroalcanes fluorés, encore appelée CFC (initiales de Chloro-Fluoro-Carbones) ou fréons, ont ainsi été mesurés comme bio-marqueurs du stress dans l'air alvéolaire expiré. Dans les exemples qui suivent, le tri-chloro-trifluoro-éthane C2CI3F3, est plus particulièrement mis en évidence.
La structure chimique de ce bio-marqueur a été déterminée par la spectrométrie de masse couplée à la chromatographie gazeuse.
Les exemples d'augmentation de la production et de l'élimination du bio-marqueur selon l'invention qui sont illustrés, sont provoqués par différents types de stress.
En référence à la figure 1 , un effort modéré est provoqué pour illustrer le stress physiologique. Les deux chromatogrammes représentés, C1 et C2, correspondent à l'analyse chromatographique de l'air alvéolaire prélevé sur une personne, respectivement, au repos (courbe C1 ) et après 15 minutes de marche rapide (courbe partielle C2). L'intensité I de signal est représentée en fonction du temps t. Les unités sont arbitraires. Les deux chromatogrammes sont légèrement décalés pour améliorer la visibilité de la figure.
Les pics P1 correspondent à la présence de C2CI3F3, les pics P2 à la présence d'isoprène, et les pics P3 à celle de dichlorométhane. La différence d'intensité des pics P1 illustre bien la sensibilité du C2CI3F3 en tant que bio-marqueur du stress de type physiologique. Les figures 2 et 3 illustrent le cas d'un effort avec essoufflement intense de la personne, provoqué par la pratique du tennis pendant une heure, toujours pour illustrer le stress physiologique.
Sur la figure 2, le chromatogramme C3 d'air alvéolaire est prélevé sur la personne, 5 minutes après l'effort sportif. L'amplitude élevée du pic P1 traduit le niveau de stress subi par l'organisme du fumeur. Les pics P4 à P12 correspondent, respectivement, au cyclohexane (P4), à l'hexane (P5), au chloroforme (P6), au méthylcyclohexane (P7), au triméthylhexane (P8), à l'heptane (P9), au tétrachloroéthylène (P10), au benzène (P11) et à l'éthylét er (P12). Sur la figure 3, soit 6 heures après l'effort sportif intensif, le pic
P1 du chromatogramme C4 est sensiblement diminué, ce qui illustre encore la fonction de bio-marqueur de stress dédiée au trichlorotrifluoroéthane C2CI3F3.
Les figures 4 et 5 illustrent également la sensibilité du C2CI3F3 comme révélateur du stress de type chimique. Sur la figure 4, les deux chromatogrammes, C5 (reporté partiellement) et C6, représentent l'air alvéolaire prélevé sur un fumeur occasionnel, respectivement, au repos et 5 minutes après avoir fumé.
Les pics P1 correspondent encore à la présence de C2CI3F3, les pics P2 à la présence d'isoprène, et les pics P3 à celle de dichlorométhane. D'autres pics sont identifiés : le pic P6 correspond au chloroforme et le pic P12 à l'éthyléther. Sur la figure 5, les deux chromatogrammes, courbes C6 et C7 superposées, représentent l'air alvéolaire prélevé, respectivement, sur le fumeur occasionnel 5 minutes après avoir fumé comme sur la figure précédente, et, pour comparaison, sur un fumeur chronique au repos, n'ayant pas fumé au moins pendant l'heure qui a précédé le prélèvement. Sur cette figure, les pics P5 (hexane) et P6 (chloroforme) de l'heptane ont également été indiqués.
La comparaison des pics P1 sur les deux chromogrammes montre bien que le bio-marqueur selon l'invention, le C2CI3F3, est bien révélateur d'un état de stress passager et non d'un état chronique. Un étalonnage de la quantité de C2CI3F3 est effectué par rapport au dichlorométhane, présent dans l'air alvéolaire et qui varie peu, sous la forme du rapport F suivant, entre les intensités des signaux des pics de chromatographie : signal du pic chromatographicμie du biomarqueur signal du pic chromatographique du dichlorométhane
Un tel étalonnage F est rapporté dans le tableau ci-après, pour différents exemples d'états de stress pris à partir d'un état de repos et en général 5 minutes après l'arrêt (sauf indication contraire) de diverses causes du stress, à savoir : le stress physiologique par la pratique de sports (violent et modéré), le stress biochimique dû au tabagisme, le stress psychique par la pratique intense d'un jeu vidéo rapide, et le stress biophysique par une exposition aux rayonnements électromagnétiques puisés d'un écran d'ordinateur.
Les mesures étalonnées F du bio-marqueur, prises au repos (F0) et après soumission aux différents stress dans les conditions indiquées, sont résumées dans le tableau suivant :
Figure imgf000009_0001
Ainsi, quel que soit le type de stress, il est possible de quantifier, à partir des valeurs obtenues, des niveaux de stress pour chaque type de stress.
L'invention n'est pas limitée aux exemples décrits et représentés. Par exemple, le produit de composés fluorés peut être utilisé à des fins non seulement prophylactiques mais également curatives du stress selon un dosage déterminé. Par ailleurs, l'utilisation des composés fluorés pour servir d'agent de prévention peut être étendue aux composés fluorés endogènes et aux composés aptes à les mobiliser.

Claims

REVENDICATIONS
1. Produit de composés à base de chloroalcanes fluorés utilisés comme bio-marqueur des états de stress.
2. Produit à base de chloroalcanes fluorés selon la revendication 1 , caractérisé en ce qu'il est obtenu à partir d'un fluide biologique produit par le corps humain, par fractionnement et concentration sur des portions finales de prélèvements de cette matière.
3. Produit à base de chloroalcanes fluorés selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il est contenu dans une fraction d'air alvéolaire obtenue par concentration d'air expulsé par le corps humain.
4. Produit selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est à base de l'un au moins des composants choisis parmi le trichloro-trifluro-éthane, le tétrachloro-hexafluoro- butane et le trichloro-monofluoro-méthane.
5. Procédé d'évaluation quantitative de la présence du produit selon l'une quelconque des revendications précédentes, en tant que biomarqueur des états de stress, consistant à prélever et concentrer l'échantillon de matière, à analyser le produit concentré par désorption thermique, chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse afin d'identifier la présence de CFC, puis à étalonner le pic chromatographique de ce bio-marqueur.
6. Procédé d'évaluation selon la revendication 5, dans lequel une détermination quantitative d'un niveau de stress pour chaque état de stress est ensuite effectuée par étalonnage.
7. Utilisation de composés à base de sels de fluor, d'acides aminés fluorés et /ou de chloroalcanes fluorés dans la préparation de médicament ou d'apport alimentaire, en tant qu'agent de prévention du stress.
8. Conditionnement de composés fluorés en vue de l'utilisation selon la revendication précédente, choisi parmi une forme de comprimé, de composé ancillaire d'un dispositif médical, et d'additif d'une formule liquide dans un dispositif iono-phorétique pour une administration percutanée.
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