VERS DES BACTÉRIOPHAGES ARTIFICIELS // TOWARDS ARTIFICIAL BACTERIOPHAGES
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ABG-136237
ADUM-71596 |
Sujet de Thèse | |
| 05/03/2026 | Contrat doctoral |
ENS de Lyon
LYON - Auvergne-Rhône-Alpes - France
VERS DES BACTÉRIOPHAGES ARTIFICIELS // TOWARDS ARTIFICIAL BACTERIOPHAGES
- Chimie
Chimie supramoléculaire, Synthèse organique multi-étape, Auto-assemblage, Chimie hôte/invité, Chimie biologique
Supramolecular chemistry, Multistep Organic synthesis, Self-assembly, Host/guest chemistry, Chemical biology
Supramolecular chemistry, Multistep Organic synthesis, Self-assembly, Host/guest chemistry, Chemical biology
Description du sujet
Ce projet de doctorat vise à développer des récepteurs de nouvelle génération pour la reconnaissance moléculaire dans des environnements aqueux. Contrairement aux architectures phares actuels dans ce domaine (par exemple, les cucurbiturils et les pillararènes), ces récepteurs peuvent être assemblés dans des conditions respectueuses de l'environnement, présentent un comportement dynamique et peuvent être facilement fonctionnalisés à la demande. Les travaux proposés exploreront leur construction à partir de blocs de construction simples, étudieront leurs interactions avec des molécules (bio)invitées et évalueront leur potentiel dans des applications biotechnologiques préliminaires.
Deux caractéristiques distinctives qualifient ces récepteurs de nouvelle génération : 1) la présence de multiples bras (par exemple, des peptides, des aminosucres) sur leur face convexe pour la solubilité dans l'eau et les interactions avec l'environnement externe (par exemple, les cellules), et 2) la nature dynamique de ces objets, qui permettra l'utilisation de la chimie combinatoire dynamique pour l'auto-sélection des meilleurs récepteurs pour une biomolécule/un objet biologique cible. Le profil unique de ces récepteurs les rend analogues aux virus bactériophages, ouvrant la voie à diverses applications biotechnologiques, notamment la détection bioanalytique et l'administration ciblée de principes actifs.
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This PhD project aims to develop next-generation receptors for molecular recognition in aqueous environments. In contrast to current blockbusters in the field (e.g., cucurbiturils and pillararenes), these receptors can be assembled under environmentally benign conditions, display dynamic behavior, and can be readily functionalized on demand. The proposed work will explore their construction from simple building blocks, investigate their interactions with guest (bio)molecules, and assess their potential in preliminary biotechnological applications.
Two defining features qualify these receptors as next-generation: 1) the presence of multiples arms (e.g., peptides, aminosugars) on their convex face for both water solubility and interactions with the external environment (e.g., cells), and 2) the dynamic nature of these objects, which will allow the use of dynamic combinatorial chemistry for self-selection of the best binders for a target biomolecule/biological object. The unique profile of these receptors makes them analogues of bacteriophage viruses, opening the way to diverse biotechnological applications, including bioanalytical sensing and targeted delivery.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Deux caractéristiques distinctives qualifient ces récepteurs de nouvelle génération : 1) la présence de multiples bras (par exemple, des peptides, des aminosucres) sur leur face convexe pour la solubilité dans l'eau et les interactions avec l'environnement externe (par exemple, les cellules), et 2) la nature dynamique de ces objets, qui permettra l'utilisation de la chimie combinatoire dynamique pour l'auto-sélection des meilleurs récepteurs pour une biomolécule/un objet biologique cible. Le profil unique de ces récepteurs les rend analogues aux virus bactériophages, ouvrant la voie à diverses applications biotechnologiques, notamment la détection bioanalytique et l'administration ciblée de principes actifs.
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This PhD project aims to develop next-generation receptors for molecular recognition in aqueous environments. In contrast to current blockbusters in the field (e.g., cucurbiturils and pillararenes), these receptors can be assembled under environmentally benign conditions, display dynamic behavior, and can be readily functionalized on demand. The proposed work will explore their construction from simple building blocks, investigate their interactions with guest (bio)molecules, and assess their potential in preliminary biotechnological applications.
Two defining features qualify these receptors as next-generation: 1) the presence of multiples arms (e.g., peptides, aminosugars) on their convex face for both water solubility and interactions with the external environment (e.g., cells), and 2) the dynamic nature of these objects, which will allow the use of dynamic combinatorial chemistry for self-selection of the best binders for a target biomolecule/biological object. The unique profile of these receptors makes them analogues of bacteriophage viruses, opening the way to diverse biotechnological applications, including bioanalytical sensing and targeted delivery.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Nature du financement
Contrat doctoral
Précisions sur le financement
Concours pour un contrat doctoral
Présentation établissement et labo d'accueil
ENS de Lyon
Etablissement délivrant le doctorat
ENS de Lyon
Ecole doctorale
206 Chimie de Lyon
Profil du candidat
Le/la candidat(e) retenu(e) devra posséder de solides connaissances en chimie organique synthétique et en chimie organique physique. Il/elle participera à la construction moléculaire des architectures supramoléculaires et à l'étude de leurs propriétés hôte-invité. L'exploration des applications biotechnologiques sera menée en collaboration avec notre réseau établi de partenaires internationaux.
The recruited candidate is expected to possess a solid background in synthetic organic chemistry and physical organic chemistry. She/he will be involved in both the molecular construction of the supramolecular architectures and the investigation of their host–guest properties. The exploration of biotechnological applications will be carried out in collaboration with our established network of international partners.
The recruited candidate is expected to possess a solid background in synthetic organic chemistry and physical organic chemistry. She/he will be involved in both the molecular construction of the supramolecular architectures and the investigation of their host–guest properties. The exploration of biotechnological applications will be carried out in collaboration with our established network of international partners.
01/05/2026
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Fellowship of the JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) at LIMMS/CNRS-IIS (IRL 2820), TokyoPD fellowship of the JSPS on the project :Smart Neuro-Interface for Home Autonomy: NEUROHOME
Expertises scientifiques :Electronique - Psychologie, neurosciences
Niveau d’expérience :Junior
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Association Bernard Gregory ABGFormateur.rice
Expertises scientifiques :Indifférent
Niveau d’expérience :Niveau d'expérience indifférent
