Photothermo-translocation déclenchée dans les canaux ioniques et aqueux par des transducteurs moléculaires activés à deux photons

Offre de thèse

Photothermo-translocation déclenchée dans les canaux ioniques et aqueux par des transducteurs moléculaires activés à deux photons

Date limite de candidature

15-09-2024

Date de début de contrat

01-10-2024

Directeur de thèse

PASC Andreea

Encadrement

Réunion hebdomadaire d'avancement des résultats (avec le directeur/codirecteur de thèse). Réunion 'revue de projet' mensuel (avec le directeur et le codirecteur de thèse). Présentation des résultats devant les membres de l'équipe de recherche (2 fois par an) et devant les membres du laboratoire (1 fois par an). Entretien de suivi de la montée en compétence (1 fois par an) (avec le directeur et le codirecteur de thèse). Comité de suivi individuelle (année 1 et 2).

Type de contrat

ANR Financement d'Agences de financement de la recherche

école doctorale

équipe

SMO

contexte

Le transport des ions et des molécules à travers les bicouches lipidiques est un mécanisme crucial garantissant l'intégrité des cellules vivantes et leur conférant des fonctionnalités avancées. Alors que de simples transporteurs biomoléculaires fonctionnent selon un mode de transport passif, des mécanismes de régulation plus sophistiqués, basés sur des canaux transmembranaires, peuvent être impliqués et facilités par des effecteurs ou une source d'énergie externe. Moduler l'activité de ces transporteurs de manière contrôlée, notamment en utilisant la lumière, pourrait conduire à de nouvelles stratégies thérapeutiques. La température joue un rôle essentiel dans la régulation de ces fonctions pour certains canaux, qui peuvent par exemple être impliqués dans la réponse immunitaire. Dans ce contexte, l'utilisation de transducteurs photothermiques absorbant à deux photons pour apporter de la thermomodulation sous irradiation, sur les canaux artificiels d'ions ou d'eau, est une approche très innovante.

spécialité

Chimie

laboratoire

L2CM - Laboratoire Lorraine de Chimie Moléculaire

Mots clés

Synthèse organique, Photophysiques, Auto-assemblage, Effet photothermique, Canaux artificiels, Phototherapie

Détail de l'offre

Le transport contrôlé des ions et des molécules à travers les bicouches lipidiques via des canaux spécifiques est un mécanisme crucial pour les cellules vivantes. La température joue parfois un rôle critique dans la régulation de ces canaux. Dans le contexte de la photothérapie, moduler l'activité de ces canaux par irradiation lumineuse de manière sûre et contrôlée pourrait conduire à de nouvelles stratégies thérapeutiques, au-delà de l'optogénétique. De plus, les technologies d'absorption à deux photons (2PA) sont particulièrement bien adaptées à cet effet pour obtenir un contrôle spatio-temporel précis. Dans ces contextes, l'objectif principal du projet ChanPulse est de concevoir, synthétiser et caractériser entièrement une toute nouvelle famille de transducteurs photothermiques moléculaires capables de s'auto-assembler en canaux au sein des bicouches phospholipidiques et de moduler le transport d'ion ou d'eau par activation 2P contrôlée et localisée.

Keywords

Organic synthesis, Photophysics, Self-assembly, Photothermal effect, Artificial channels, Phototerapy

Subject details

The controlled transport of ions and molecules across lipid bilayers through specific channels is a crucial mechanism for living cells. Temperature sometimes plays a critical role in the regulation of these channels. In the context of phototherapy, modulating the activity of those channels trough light irradiation in a safe and controlled manner may lead to new therapeutic strategies, beyond optogenetics. In addition, two-photon absorption (2PA) technologies are particularly well-suited for this purpose to achieve precise spatiotemporal control. In these contexts, the main objective of the ChanPulse project is to design, synthetize, and fully characterize an entirely new family of molecular photothermal transducers (A), that can self-assemble into channels within phospholipid bilayers and that can modulate the ion or water translocation through controlled and localized 2P activation (B).

Profil du candidat

Vous devez être titulaire d'un Master en chimie organique ou dans un domaine connexe, avec une expérience pratique en laboratoire. Un intérêt/expérience en mesures spectroscopiques ou en systèmes auto-assemblé serait un plus. La créativité, l'autonomie, la fiabilité et les compétences organisationnelles sont hautement requises, ainsi qu'un fort intérêt pour l'approche multidisciplinaire. Le projet se concentrant sur un domaine de recherche multidisciplinaire, il représente véritablement une opportunité pour acquérir un large éventail de compétences. Le candidat sélectionné aura également l'opportunité d'interagir avec le réseau de collaborateur du projet ANR PRC.

Candidate profile

You should hold a Master degree in organic chemistry or related field, with practical experience in the lab. Interest/experience dyes chemistry or spectroscopy study would be appreciated. Creativity, autonomy, reliability, and organization skills are highly required, together with a strong interest in a multidisciplinary approach. The project offers an exceptional opportunity for a highly motivated student to develop a broad range of competencies within a multidisciplinary consortium.

Référence biblio

(1) M. Su, Z. Wang, J. Zhang, Coord. Chem. Rev., 2023, 492, 215282;
(2) Lyu, Y.; Xie, C.; Chechetka, S. A.; Miyako, E.; Pu, K J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (29), 9049–9052. https://doi.org/10.1021/jacs.6b05192.