Projets financés
Interface de control quantique pour la résonance de spin électronique – QIC4ESR
La résonance paramagnétique électronique (RPE) est un outil de choix pour l’étude des systèmes contenant des électrons non appariés, largement utilisée dans des domaines tels que la chimie de coordination, les métalloprotéines et les ions magnétiques dans les solides. Cependant, les systèmes RPE con
Peptides biomimétiques contrôlant les espèces de prénucléation : sonder la régulation de la minéralisation en biominéralisation – BIMICOPS
Les organismes biominéralisateurs convertissent les dépôts minéraux, comme les carbonates de calcium (CaC) ou phosphates de calcium (CaP), en solides multifonctionnels complexes dont les fonctionnalités sont inégalées par rapport aux approches synthétiques de laboratoire actuelles. Généralement, la
Approches spectroscopiques de RMN du solide avec rotation à l’angle magique pour étudier l’organisation de la paroi cellulaire de champignons et la résistance aux drogues. – NMR-FUNGI
La majorité des pathogènes fongiques possèdent une paroi cellulaire, i.e. une architecture de surface qui peut avoir plusieurs rôles: protection contre l'environnement extérieur, stratégie de mimétisme pour échapper aux défenses de l'hôte ou arme moléculaire pour endommager les membranes des cellule
Nouvelles phases de carbonate de calcium dans la biominéralisation corallienne par microscopies physico-chimiques in vivo – CoCaColight
La biominéralisation, un phénomène largement répandu dans la nature, est le mécanisme par lequel les organismes vivants produisent leurs tissus durs à partir des ressources directement disponibles. Le cas des carbonates de calcium est particulièrement intéressant, car ces composants majeurs des orga
Modulation de la dynamique conformationnelle des ARNt par les modifications chimiques post-transcriptionnelles – DynaMo-tRNA
La spectroscopie RMN permet de sonder la dynamique conformationnelle des biomolécules à résolution atomique. En nous appuyant sur cette capacité unique, nous voulons comprendre comment les modifications chimiques post-transcriptionnelles peuvent affecter le paysage énergétique de l'ARN. Les modifica
Caractérisation complète des bio-huiles avancées par une approche multi-techniques combinant la chromatographie sur colonne et planaire avec la spectrométrie de masse à haute résolution – FULL-OIL
Pour répondre aux besoins énergétiques tout en préservant l'environnement, la biomasse lignocellulosique représente une source prometteuse avec une grande opportunité industrielle en raison des volumes importants. Les biocarburants avancés sont produits à partir de bio-huiles obtenues à partir de bi
Excitons dans les nanoparticules de graphène controllées à l'atome près – ELEPHANT
Le projet ELEPHANT vise à répondre aux questions scientifiques suivantes : À partir de quelle taille les molécules commencent-elles à se comporter comme des solides ? Existe-t-il une nouvelle physique aux échelles intermédiaires ou la transition est-elle abrupte ? Ces questions sont au cœur de débat
Approche multimodale pour étudier l'impact des changements conformationnels sur l'électrocatalyse enzymatique : cas des copper-efflux oxydases – ECLECTYC
Les dynamiques conformationnelles des biomolécules influencent leur activité, leurs interactions, et leur adaptation à l’environnement. Caractériser ces dynamiques et identifier les domaines protéiques flexibles est un défi majeur. Les méthodes actuelles (chimie computationnelle, outils d'apprentiss
Etudes résolues en temps et dans l'espace de réactions enzymatiques rapides par résonance magnétique hyperpolarisée. – STEREOMAG
L'activité enzymatique est au cœur de la fonction métabolique des cellules, la régulation des nombreuses voies métaboliques étant essentielle pour maintenir l'homéostasie cellulaire. Une description détaillée des flux métaboliques dans la cellule est nécessaire pour mieux comprendre les conséquences
Observer un catalyseur en action à l'aide de la NAP-XPS résolue en temps – NAPTIME
Le projet NAPTIME se concentre sur les avancées instrumentales et technologiques liées au développement de la spectroscopie photoélectronique à rayons X en pression quasi ambiante résolue dans le temps (NAP-XPS). Le développement conventionnel des photocatalyseurs repose encore largement sur des mét
Décrypter la réactivité du cytochrome bd – UTAH
La réduction sélective de l’oxygène en eau est cruciale pour la vie et constitue un processus central chez les organismes aérobies. La cytochrome bd oxydase est une oxygène réductase terminale procaryote qui permet l'adaptation des bactéries à différents environnements et confère une résistance aux
Explosion de gouttelettes pour l'analyse de structures moléculaires natives – DEMONS
Le projet DEMONS a pour objectifs de construire des ponts entre les techniques d'analyse structurale menées en phase gazeuse et en phase condensée. Il vise à combiner la puissance du contrôle stoechiométrique de la phase gazeuse avec la pertinence des structures obtenues en phase condensée. Ce but
Etudes d'isomères métastables au laboratoire et dans l'espace – SMILE
Dans le cadre du projet SMILE, nous étudierons de nouveaux isomères de molécules interstellaires connues, à la fois en laboratoire et dans l'espace. En utilisant nos modèles sur la chimie de plusieurs sources interstellaires, nous avons identifié des cibles moléculaires spécifiques, avec des abondan
Spectroscopie ultrarapide non-linéaire de plexcitons à base de bipyramides d'or – PLEXCIFAST
Les plexcitons sont des états optiques hybrides résultant d'un couplage fort entre les excitons moléculaires et les plasmons de surface localisés des nanoparticules métalliques. De nombreuses propriétés optiques particulières émergeant des matériaux plexcitoniques ouvrent la voie à des applications
Imagerie chimique nanométrique de membranes lipidiques en milieu aqueux – NanoChemILiA
Les membranes biologiques jouent de multiples rôles cruciaux au niveau des cellules. Néanmoins, les connaissances sur l’influence de l’organisation et de la composition lipidique membranaire sur les processus moléculaires impliqués dans l’activité biologique au niveau cellulaire restent incomplètes,
Mécanismes de réduction du CO2 en catalyses homogène et hétérogène par réseaux de neurones et échantillonnage avancé – HERMINE
Ce projet vise à développer des simulations moléculaires avancées basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour élucider les mécanismes régissant la réduction du dioxyde de carbone (CO2), un processus crucial dans la lutte contre le changement climatique. La conversion du CO2 en produits chimique
RMN multi-noyaux hyperpolarisée pour la métabolomique – METAHYP
La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est une méthode analytique majeure pour la métabolomique, qui consiste en la mesure à haut débit du plus grand nombre possible de métabolites dans les systèmes biologiques. Cependant, la RMN ne peut détecter que 50 à 200 métabolites majeurs su
Modélisation de la Corrélation dans le Continuum – MoCoCo
Les processus chimiques peuvent se produire via la partie discrète du spectre électronique, où se trouvent les états fondamentaux et les états excités de basse énergie, mais aussi via le continuum, dans des phénomènes allant de la diffusion des électrons à la photoionisation et aux processus en cham
Photoinjection d'Electrons d'une Electrode à la Solution. Une nouvelle approche pour concevoir des interfaces fonctionnelles – PIE-RAD
Il existe plusieurs méthodes de modification covalente et robuste des surfaces, basées sur la génération de radicaux réactifs, comme l'électrogreffage de sels d'arydiazonium ou l'électrooxydation d'amines. Nous proposons ici une approche/méthodologie totalement différente, basée sur le principe de l
VERS LA DÉTECTION DE BIOSIGNATURES D’EXOPLANÈTES AVEC DES MOUVEMENTS DE GRANDE AMPLITUDE PAR SPECTROSCOPIE HAUTE RÉSOLUTION – EXOBIOLAM
La recherche de la vie dans l’Univers est une formidable motivation pour la détection de planètes au-delà de notre système solaire. Lancé fin 2021, le télescope spatial James Webb (JWST) nous permet désormais d’étudier les atmosphères de la grande diversité des exoplanètes. Suite aux avancées révolu
Synergie Informatique-Théorie-Expérimentation pour la Conception Innovante de Molécules pour l'optoélectronique – CESIOM
Ce projet se concentre sur le développement de nouvelles méthodologies pour générer, synthétiser et utiliser de nouvelles molécules absorbant ou émettant dans le rouge et le proche infrarouge pour diverses applications, y compris les OLEDs, les cellules solaires organiques et la thérapie photodynami
Etats excités avec une précision chimique – CARES
CARES est un projet de chimie théorique visant à développer une base de données étendue et diversifiée contenant des valeurs de référence ayant une précision chimique pour les calculs des états excités. S'appuyant sur l'expérience des deux groupes pilotant le projet, les objectifs de CARES sont : i)
Modélisation de la photochimie dans des cages supramoléculaires – SupraPhoMo
Le contrôle des processus à l’état excité est depuis longtemps un objectif ambitieux de la photochimie. Une approche prometteuse consiste à confiner des molécules dans des cages moléculaires (structures guest-host), créant ainsi un environnement unique capable de modifier considérablement la photoph
Sondes nanofluorescentes supportées : suivi de gradients chimiques au voisinage de nanoparticules individuelles – TRACHNA
La compréhension du comportement électrocatalytique de (nano)matériaux demande des stratégies non-invasives pour mesurer des gradients tridimensionnels d’espèces chimiques en conditions operando. En effet, la croissante complexité de ces matériaux renforce le besoin de disposer d'outils de haute rés