Soutenance de thèse de Marie HOARAU

Vers de nouveaux catalyseurs hybrides bio-inorganiques à base de fibres amyloïdes


Titre anglais : Towards new bioinorganic hybrid catalysts based on amyloid fibres
Ecole Doctorale : SDM - SCIENCES DE LA MATIERE - Toulouse
Spécialité : Chimie-Biologie-Santé
Etablissement : Université de Toulouse
Unité de recherche : UPR 8241 - LCC - Laboratoire de Chimie de Coordination


Cette soutenance a eu lieu jeudi 03 novembre 2016 à 14h30
Adresse de la soutenance : Laboratoire de Chimie de Coordination 205, route de Narbonne 31077 Toulouse Cedex 4 - salle Salle Fernand Gallais

devant le jury composé de :
Emmanuel GRAS   Docteur   Laboratoire de Chimie de Coordination   Directeur de thèse
Magali REMAUD-SIMéON   Professeur   Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés   CoDirecteur de thèse
Stéphane MéNAGE   Directeur de recherche   Laboratoire Chimie et Biologie des Métaux   Examinateur
Christophe CULLIN   Professeur   Institut de Chimie & Biologie des Membranes & des Nano-objets   Rapporteur
Vincent FORGE   Directeur de recherche   Institut de Biosciences et Biotechnologies de Grenoble   Rapporteur
Thomas WARD   Professeur   Department of chemistry-University of Basel   Examinateur
Jean-Marc ESCUDIER   Directeur de recherche   Institut de Synthèse et physico-chimie de molécules intérêt biologique   Examinateur


Résumé de la thèse en français :  

Le développement d’alternatives durables aux catalyseurs actuels est un sujet clé de la chimie verte. Parmi les différentes approches proposées, l’élaboration de métalloenzymes artificielles permet de combiner l’efficacité des enzymes avec la versatilité des catalyseurs chimiques. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à l’élaboration de nouveaux catalyseurs hybrides bio-inorganiques, préparés par incorporation de complexes métalliques dans les fibres amyloïdes. Ces agrégats de protéines démontrent des propriétés mécaniques exceptionnelles en biologie, qui en font des candidats de choix pour une application en catalyse.
Une première partie de ce travail a consisté à surexprimer les peptides β-amyloïdes dans Escherichia coli. Une nouvelle méthode de purification des peptides a ensuite été établie permettant d’obtenir des échantillons de haute qualité en seulement quelques étapes. Une série de ligands organiques a également été synthétisée, ainsi que les complexes de Cu(II), Fe(II) et Ru(II) correspondants.
L’interaction entre ces complexes et les fibres amyloïdes a été évaluée à l’aide de différentes techniques (UV-Visible, fluorescence, RMN…) et étudiée par modélisation moléculaire pour donner accès à de nouvelles informations concernant les sites potentiels d’interaction.
Enfin, des études de catalyse ont été menées sur les complexes de Fe(II), démontrant des conversions élevées pour la réaction d’oxydation du styrène. Des résultats préliminaires sur les systèmes hybrides montrent que cette activité est maintenue en présence de fibres, validant le concept de catalyseurs hybrides préparés à partir de fibres amyloïdes.

 
Résumé de la thèse en anglais:  

Developing sustainable alternatives to catalytic systems developed to date is a key point of the Green Chemistry Principles. Among the different existing approaches, the artificial metalloenzyme strategy aims at combining the efficiency of enzymes with the versatility of chemical catalysts. In this context, we turned our interest in developing a new type of bioinorganic hybrid catalysts through incorporation of coordination complexes in amyloid fibres. These protein aggregates display unique mechanical properties that make them good candidates for applications in catalysis.
In a first part, our work consisted in overexpressing amyloid-β peptides in Escherichia coli. A new purification procedure was set up that allowed to obtain peptides in a few steps. A series of organic ligands was synthesized, as well as the corresponding Cu(II), Fe(II) and Ru(II) complexes.
The interaction between amyloid fibres and metal complexes was assessed, using a set of techniques (UV-Visible, Fluorescence, NMR…). Docking studies were also conducted by molecular modelling to acquire further insights in the interaction.
Finally, catalytic experiments were performed with Fe(II) complexes, showing high conversion rates for styrene oxidation reaction. Preliminary results on the final hybrid systems show that the catalytic activity of metal complexes is maintained upon incorporation within fibres. This constitutes a proof of concept for the elaboration of hybrid catalysts based on amyloid fibres.

Mots clés en français :Catalyseurs hybrides,Fibres amyloïdes,Complexes métalliques
Mots clés en anglais :   Hybrid catalysts,Amyloid fibres,Metal complexes