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Hemicryptophanes: Catalyse and reconnaissance moléculaire

Les hémicryptophanes, combinant une unité CTV et une deuxième partie de synétrie, sont des molécules hôtes ditopiques. En 1982, J-M. Lehn et A. Collet ont décrit la première molécule ayant une fonctionnalité d'hôte. Ce composé, appelé speleant, combine un CTV à un ether courrone. Ils ont démontré que ce speleant possédait des propriéts de reconnaissance des anions methylammonium . Malgré ces résultats prometteurs, cette famille de molécules a été peu exploitée. Cependant, depuis 2005, un renouveau d'intéret est à noter. En effet, récemment, nous avons réalisé les premières études des propriétés d'hemicryptophanes comme molécules hôtes. Les hémicryptophanes se montrent particulièrement efficace en reconnaissance, catalyse supramoléculaire et peuvent être envisagées comme machines moléculaires .

Complexes atrane Hemicryptophane-métal

Cette thématique a pour but d’insérer au sein de la cavité d’un hémicryptophane un site hautement réactif afin de réaliser des catalyses en milieu confiné. Ceci conduit à des molécules cages possédant des fonctionnalités endohédrales et dont les propriétés sont remarquables.

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Synthèse de nouveaux Hemicryptophanes

Nous développons ici de nouvelles synthèses d’hémicryptophanes afin de pouvoir moduler facilement la taille, la forme et les fonctionnalités de la cavité. Par ailleurs l’obtention de ce type de structure cage à large échelle est également étudiée. Cette partie supporte toutes les autres thématiques touchant aux hémicryptophanes.

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Dédoublement des Hemicryptophanes

Nous nous intéressons ici au dédoublement des hémicryptophanes, souvent obtenus en mélange racémique au cours des synthèses. Ceci a permis d’effectuer la reconnaissance énantiosélective de carbohydrates avec ce type de molécules hôtes.

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Reconnaissance à l'aide d'Hemicryptophanes

Nous étudions ici les propriétés de reconnaissance des hémicryptophanes. En fonction de la taille, de la forme et des fonctions présentent au sein de la cavité, ces structures cages peuvent complexer les paires d’ions, les zwitterions, les ammoniums ou encore les carbohydrates.

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Reconnaissance à l'aide d'Hemicryptophanes

Nous étudions ici les propriétés de reconnaissance des hémicryptophanes. En fonction de la taille, de la forme et des fonctions présentent au sein de la cavité, ces structures cages peuvent complexer les paires d’ions, les zwitterions, les ammoniums ou encore les carbohydrates.

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