Extraction, production et caractérisation de poly- et oligosaccharides d'algues marines à potentiel antiviral // Extraction, production and characterization of poly- and oligosaccharides from marine algae with antiviral potential
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ABG-138508
ADUM-73567 |
Thesis topic | |
| 2026-04-17 | Other public funding |
Université de Picardie - Jules Verne
Amiens - Les Hauts de France - France
Extraction, production et caractérisation de poly- et oligosaccharides d'algues marines à potentiel antiviral // Extraction, production and characterization of poly- and oligosaccharides from marine algae with antiviral potential
- Ecology, environment
algue marine ulva australis, poly- et oligosaccharides, extraction, purification, caractérisation structurale, activité biologique
seaweed ulva autralis, poly- et oligosaccharides, extraction, purification, structural characterisation, biological activities
seaweed ulva autralis, poly- et oligosaccharides, extraction, purification, structural characterisation, biological activities
Topic description
Le sujet proposé s'inscrit dans le cadre d'un AAP ANR, visant à développer des biomatériaux innovants à activité antivirale à partir de polysaccharides d'algues marines. La stratégie repose sur l'extraction, la purification, la caractérisation et la valorisation de poly- et oligosaccharides issus de différentes espèces d'algues. Au sein de l'UMRT INRAe 1158 BioEcoAgro, l'algue verte Ulva australis a été sélectionnée pour son potentiel de production d'ulvanes, polysaccharides sulfatés présentant des motifs uroniques spécifiques, comparables à ceux des héparanes sulfates. Ces ulvanes seront extraits de biomasse issue de culture contrôlée, récoltée à différents stades de croissance, selon des procédés conventionnels et par voie enzymatique.
Les ulvanes seront ensuite dépolymérisés de manière contrôlée, par des méthodes chimiques douces, physiques ou enzymatiques, afin de produire des fractions de faible masse molaire. Les fractions générées seront évaluées pour leur activité antivirale contre des souches cliniques de virus (Herpes simplex virus 1 et Monkeypox virus), en collaboration avec des partenaires du projet. L'ensemble des molécules produites fera l'objet d'une caractérisation structurale approfondie (HPAEC-PAD, SEC-MALLS, RMN, dosage des sulfates…). Les résultats des tests biologiques guideront l'optimisation des procédés d'extraction et de dépolymérisation.
Le projet vise ainsi à identifier des fractions actives, à comprendre leurs mécanismes d'action et à valider leur efficacité après intégration dans des biomatériaux de type hydrogels, en vue du développement de nouvelles applications antivirales.
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The proposed topic is part of an ANR call for projects (AAP ANR), aimed at developing innovative biomaterials with antiviral activity derived from marine algal polysaccharides. The strategy is based on the extraction, purification, characterization, and valorization of poly- and oligosaccharides from different algal species. Within the UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro unit, the green alga Ulva australis has been selected for its potential to produce ulvans, sulfated polysaccharides exhibiting specific uronic motifs comparable to those of heparan sulfates. These ulvans will be extracted from biomass obtained through controlled cultivation and harvested at different growth stages, using both conventional and enzymatic processes.
The ulvans will then be subjected to controlled depolymerization using mild chemical, physical, or enzymatic methods in order to produce low-molecular-weight fractions. The resulting fractions will be evaluated for their antiviral activity against clinical viral strains (Herpes simplex virus 1 and Monkeypox virus), in collaboration with project partners. All produced molecules will undergo in-depth structural characterization (HPAEC-PAD, SEC-MALLS, NMR, sulfate quantification, etc.). The results of the biological assays will guide the optimization of extraction and depolymerization processes.
The project thus aims to identify active fractions, understand their mechanisms of action, and validate their efficacy after integration into hydrogel-type biomaterials, with a view to developing new antiviral applications.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Les ulvanes seront ensuite dépolymérisés de manière contrôlée, par des méthodes chimiques douces, physiques ou enzymatiques, afin de produire des fractions de faible masse molaire. Les fractions générées seront évaluées pour leur activité antivirale contre des souches cliniques de virus (Herpes simplex virus 1 et Monkeypox virus), en collaboration avec des partenaires du projet. L'ensemble des molécules produites fera l'objet d'une caractérisation structurale approfondie (HPAEC-PAD, SEC-MALLS, RMN, dosage des sulfates…). Les résultats des tests biologiques guideront l'optimisation des procédés d'extraction et de dépolymérisation.
Le projet vise ainsi à identifier des fractions actives, à comprendre leurs mécanismes d'action et à valider leur efficacité après intégration dans des biomatériaux de type hydrogels, en vue du développement de nouvelles applications antivirales.
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The proposed topic is part of an ANR call for projects (AAP ANR), aimed at developing innovative biomaterials with antiviral activity derived from marine algal polysaccharides. The strategy is based on the extraction, purification, characterization, and valorization of poly- and oligosaccharides from different algal species. Within the UMRT INRAE 1158 BioEcoAgro unit, the green alga Ulva australis has been selected for its potential to produce ulvans, sulfated polysaccharides exhibiting specific uronic motifs comparable to those of heparan sulfates. These ulvans will be extracted from biomass obtained through controlled cultivation and harvested at different growth stages, using both conventional and enzymatic processes.
The ulvans will then be subjected to controlled depolymerization using mild chemical, physical, or enzymatic methods in order to produce low-molecular-weight fractions. The resulting fractions will be evaluated for their antiviral activity against clinical viral strains (Herpes simplex virus 1 and Monkeypox virus), in collaboration with project partners. All produced molecules will undergo in-depth structural characterization (HPAEC-PAD, SEC-MALLS, NMR, sulfate quantification, etc.). The results of the biological assays will guide the optimization of extraction and depolymerization processes.
The project thus aims to identify active fractions, understand their mechanisms of action, and validate their efficacy after integration into hydrogel-type biomaterials, with a view to developing new antiviral applications.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Funding category
Other public funding
Funding further details
ANR Financement d'Agences de financement de la recherche
Presentation of host institution and host laboratory
Université de Picardie - Jules Verne
Institution awarding doctoral degree
Université de Picardie - Jules Verne
Graduate school
585 Sciences, Technologie, Santé
Candidate's profile
Le(la) candidat(e) possèdera des connaissances en biochimie analytique, dans le domaine des techniques séparatives (chromatographie, ultrafiltration, ...) . Dans le contexte de ce projet, des connaissances en biologie (virologie, ...) seraient particulièrement appréciées. De fait, le(la) candidat(e) devra faire preuve de capacités d'adaptation, d'autonomie et de curiosité scientifique sur ce sujet pluridisciplinaires.
The candidate will possess knowledge of analytical biochemistry, particularly in the area of separation techniques (chromatography, ultrafiltration, etc.). In the context of this project, knowledge of biology (virology, etc.) would be especially appreciated. Therefore, the candidate must demonstrate adaptability, autonomy, and scientific curiosity regarding this multidisciplinary subject.
The candidate will possess knowledge of analytical biochemistry, particularly in the area of separation techniques (chromatography, ultrafiltration, etc.). In the context of this project, knowledge of biology (virology, etc.) would be especially appreciated. Therefore, the candidate must demonstrate adaptability, autonomy, and scientific curiosity regarding this multidisciplinary subject.
2026-05-18
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