Multifunctional biomimetic devices via cation-p, sugar-protein interactions and self-assembled guanosine quartets
Auto-assemblage supramoléculaire de canaux ioniques vers des matériaux membranaires et des capteurs électrochimiques macro-organisés
Résumé
The main objective of this study concerns the contribution of supramolecular chemistry at different
level of membrane science. During the first part of our work, we have studied the dynamic selforganizing
capacities of bolaform molecules. Different characterization techniques allowed us to
define different structures, including ion or water channels for some of them. Transport capacities of
those self-assembling molecules through lipid bilayers have been determined by several tests. Another
study is about the use of a hydrophobic environment, by supramolecular interactions such as Van der
Waals forces, to confine new functionalization inside mesoporous materials. Different materials,
which use is determined by the confined molecules, have been obtained and characterized by several
analysis methods. Furthermore, we have studied and optimized the use of electrodeposited silice
materials on electrodes surface, then functionalized by alkyl groups, to form electrochemical captors
by studying specifically the fullerene case.
L’objectif de ces travaux de thèse concerne l’étude de l’apport de la chimie supramoléculaire à
différents niveaux de la science membranaire. Lors de la première partie de nos travaux, nous avons
étudié les capacités d’auto-organisation dynamique de molécules bolaformes. Des études de
caractérisation ont permis de déterminer différentes structures, dont la formation de canaux ioniques
ou aqueux pour certaines. Les capacités de transport de ces molécules auto-assemblées au sein de
bicouches lipidiques ont été déterminées. Une autre étude concerne l’utilisation d’un milieu
hydrophobe, par des interactions supramoléculaires de type forces de Van der Waals, pour confiner de
nouvelles fonctionnalisations dans des matériaux mésoporeux. Différents matériaux, dont les
utilisations varient avec les molécules confinées, ont été obtenus et caractérisés par plusieurs méthodes
d’analyse. Suite à ces résultats, nous avons spécifiquement étudié et optimisé l’utilisation de matériaux
silicés électrodéposés sur la surface d’électrodes, puis fonctionnalisés par des chaînes alkyles, pour
former des capteurs électrochimiques en étudiant le cas du fullerène.
Domaines
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