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Nous soulignons que l'existence de particules métastables, de charge négative et à l'échelle électro-faible (>10^3 s) (X^-), altère les prévisions pour le lithium et d'autres abondances élémentaires primordiales pour A>4 via la formation d'états liés avec des noyaux pendant la nucléosynthèse du Big Bang. En particulier, nous montrons que les états liés de X^- avec l'hélium, formés à des températures d'environ T=10^8 K, conduisent à l'amélioration catalytique de la production de ^6Li, qui est 8 ordres de grandeur plus efficace que le canal standard. Dans les modèles de physique des particules où la désintégration ultérieure de X^- ne conduit pas à de grands effets non thermiques de nucléosynthèse du Big Bang, cela se traduit directement par le niveau de sensibilité à la densité numérique des particules X^- de longue durée de vie (>10^5 s) par rapport à l'entropie de nₗ^{-}/s310^-17, qui est l'une des sondes les plus strictes des restes à l'échelle électro-faible connus à ce jour.
Maxim Pospelov (Mon,) a étudié cette question.