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SUMMARY:Soutenance de thèse de Sanaa DAAKOUR - 8/12/2022
DESCRIPTION:\nSanaa DAAKOUR a soutenu sa thèse le 8 décembre 2022 à 9h\n
 Liposomes\, Nanoparticules d’Or et Polymères Dynamiques pour l’Admini
 stration des Médicaments et l’Immobilisation d’Enzymes\n\n\n\n&nbsp\;
 \n\ndevant le jury composé de :- Mme Andréa Pasc\, Professeur\, Universi
 té de Lorraine\, Nancy- Rapporteur - M. Cédric Mayer\, Professeur\, Univ
 ersité Paris-Saclay\, Paris - Rapporteur- M. Suming Li\, Directeur de rec
 herche\, CNRS\, Montpellier- Examinateur - Mme Hélène Greige-Gerges\, Pr
 ofesseur\, Université Libanaise\, Liban - Examinateur- M. Houssam Rassy\,
 Professeur\, Université americaine de Beyrouth\, Liban - Examinateur- M. 
 Mihail Barboiu\, Directeur de recherche\, CNRS\, Montpellier - Directeur d
 e thèse- Mme Gihane Nasr\, Professeur\, Université Libanaise\, Liban - D
 irecteur de thèse\n&nbsp\;\nRésumé :Les études exploratoires menées p
 our ce rapport comprenaient de nouvelles conceptions de nanomatériaux fon
 ctionnels et hybrides assemblés par des interactions supramoléculaires e
 t une chimie covalente dynamique. La présence de G4 PAMAM a amélioré l
 ’efficacité d’encapsulation de p-CA et a ralenti sa libération par r
 apport aux liposomes simples. Par conséquent\, notre tentative de combine
 r des dendrimères et des liposomes semble être bénéfique pour encapsul
 er des molécules peu solubles dans l’eau. Des cadres constitutionnels d
 ynamiques PEGylés (DCFs) ont été synthétisés via la chimie aldéhyde/
 amino_imine. La mise en œuvre de DCFs dans des liposomes ou des nanoparti
 cules d’or pour générer des réseaux réticulés capables de s’auto-
 fabriquer\, de s’adapter et de répondre de manière contrôlée est san
 s précédent. Des progrès dans la synthèse de liposomes\, nanoparticule
 s d’or et DCFs fonctionnels ont été signalés\, avec différentes conc
 entrations et compositions. La morphologie à l’échelle nanométrique e
 t sphérique des réseaux DCFs/liposomes hybrides prend en charge leur uti
 lisation en tant que dispositif porteur pour p-CA. Ils ont augmenté de ma
 nière significative la solubilité du p-CA en raison de son piégeage phy
 sique et de possibles interactions hydrophobes et électrostatiques. De pl
 us\, la libération de p-CA s’est maintenue dans le temps. Les nanoparti
 cules d’or sont un autre type de nanomatériau\, et chimiques de surface
 . Nous avons synthétisé un réseau double Au-DCFs réticulé avec de mul
 tiples fonctions intégrées et dotés d’excellentes propriétés optoé
 lectroniques. Plusieurs stratégies ont été élaborées et optimisées p
 our assurer la meilleure immobilisation de l’anhydrase carbonique qui ca
 talyse l’hydratation réversible du dioxyde de carbone. Une affinité et
  une activation élevées ont été démontrées dans les réseaux DCFs et
  Au-DCFs. En résumé\, nous avons développé des réseaux hybrides en ta
 nt que matériaux intelligents qui s’auto-ajustent en s’adaptant à l
 ’environnement. Ces caractéristiques donnent lieu à leurs performances
  dans l’administration de médicaments et l’activation enzymatique par
  rapport aux systèmes statiques et uniques correspondants.\n&nbsp\;\nMots
  clés : chimie constitutionnelle dynamique - liposomes - dendrimères PA
 MAM - nanoparticules d’or - réseaux constitutionnels dynamiques - acide
  para-coumarique - activation anhydrase carbonique\n&nbsp\;\n Abstract:The
  original exploratory research carried out for this report consists of a n
 ovel design of functional and hybrid nanomaterials assembled through supra
 molecular interactions and dynamic covalent chemistry. Poly(amidoamine) (P
 AMAM) dendrimers interact with liposomes through supramolecular interactio
 ns to form hybrid nanosystems. The presence of G4 PAMAM increased the enca
 psulation efficiency of p-CA compared to single liposomes and slowed down 
 its release. Therefore\, our attempt to combine dendrimer and liposome see
 med to be beneficial to encapsulate low-water soluble molecules. PEGylated
  dynamic constitutional frameworks (DCFs) were synthetized via aldehyde/am
 ino_imine chemistry. The implementation of DCFs within liposomes or gold n
 anoparticles to generate cross-linked networks that can self-fabricate\, a
 dapt\, and respond\, in a controlled fashion is unprecedented. Advances in
  the synthesis of liposomes\, gold nanoparticles (AuNps) and functional DC
 Fs were reported\, differing in the concentration and composition. The nan
 ometric and spherical morphology of DCFs/liposomes hybrid networks support
  their use as carrier devices for p-CA. They increased significantly the s
 olubility of p-CA due to its physical entrapment additionally to possible 
 hydrophobic and electrostatic interactions. Furthermore\, the release of p
 -CA was sustained during time. We synthesized double cross-linked Au-DCFs 
 networks with multiple integrated functions. Several strategies were elabo
 rated and optimized to ensure best immobilization of carbonic anhydrase th
 at catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. High binding affin
 ity and activation effects were demonstrated within DCFs and Au-DCFs netwo
 rks. To conclude\, we developed hybrid networks as intelligent materials t
 hat are self-fitted by adaptation to the environment. These features outpu
 t their performance in drug delivery and enzyme activation compared to cor
 responding static and single systems.\n&nbsp\;\nKeywords : dynamic constit
 utional chemistry – liposomes - PAMAM dendrimers - gold nanoparticles - 
 dynamic constitutional networks - para-coumaric acid – carbonic anhydras
 e activation.\n&nbsp\;
CATEGORIES:Soutenance
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