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Sels d’imidazolium avec des anions catalytiques : vers le développement de nouveaux catalyseurs bio-hybrides actifs en milieu liquide ionique

机译:咪唑鎓盐与催化阴离子:致力于开发在离子液体介质中具有活性的新型生物杂交催化剂

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摘要

Les liquides ioniques connaissent depuis quelques décennies un essor particulier en raison de leurs nombreuses propriétés physico-chimiques intéressantes, telles qu’une faible pression de vapeur saturante, une viscosité limitée, une faible miscibilité avec la plupart des solvants communs, ou encore des propriétés d’agencement supramoléculaire, qui en font des outils puissants dans de nombreux domaines de la chimie. Les sels d’imidazolium représentent la plus grande famille de liquides ioniques à ce jour. Leur modulabilité leur permet d’être dérivés pour de nombreuses applications spécifiques, notamment en synthèse organique, où ils sont utilisés majoritairement comme solvants, et plus récemment comme catalyseurs. Les travaux présentés dans cette thèse se concentrent sur leur utilisation en synthèse organique, à la fois comme solvants et principalement comme catalyseurs chiraux, catalyseurs pour lesquels l’anion du sel est l’espèce catalytique, permettant d’ajouter de la flexibilité et de la mobilité au système. En tirant parti de la tolérance des liquides ioniques envers la majorité des macromolécules naturelles, l’objectif principal des travaux présentés dans cette thèse est le développement d’un nouveau type de catalyseur bio-hybride reposant sur l’encapsulation d’un sel d’imidazolium dans une protéine. Par le biais de la technologie biotine-avidine, l’inclusion supramoléculaire de sels d’imidazolium biotinylés portant des contre-anions catalytiques dans l’avidine a été réalisée et exploitée en catalyse.Dans un premier temps, le développement et l’étude de deux sels de 1-butyl-3-méthylimidazolium possédant des anions chiraux dérivés de la trans-4-hydroxy-L-proline sont rapportés, ainsi que leur comportement dans des réactions énantiosélectives d’aldol et d’addition de Michael. Ces types de composés se sont révélés actifs et performants en milieu liquide ionique. Dans un second temps, la préparation de sels d’imidazolium dont le cation est biotinylé et portant un contre-anion achiral, a été réalisée. Le comportement de l’avidine en milieu liquide ionique et son apport en termes de chiralité sur le système bio-hybride ont été étudiés. Les résultats montrent le rôle crucial des liquides ioniques sur la conformation de la protéine et l’efficacité du catalyseur pour des réactions d’aldol.Dans un dernier temps, l’influence de la structure du cation et de l’anion sur le système a été étudiée. Différents espaceurs ont été introduits successivement dans les squelettes cationiques et anioniques des sels d’imidazolium biotinylés. Dans le cas du cation, les résultats ne révèlent aucune influence majeure sur l’efficacité du catalyseur. La structure de l’anion se montre cependant beaucoup plus importante : la préparation de différents catalyseurs bio-hybrides possédant des anions aux propriétés physico-chimiques différentes a permis d’obtenir de plus amples informations sur le mode de fonctionnement du système bio-hybride et de la coopérativité entre l’avidine et l’anion du sel d’imidazolium.La nature ionique de la liaison cation-anion offrant une liberté de mouvement accrue à l’anion dans la protéine, la tolérance à différents substrats a également été abordée après optimisation du système.
机译:离子液体由于其许多有趣的物理化学特性(例如低饱和蒸气压,有限的粘度,与大多数常用溶剂的低混溶性,甚至是碳酸氢钠的特性)而闻名,几十年来一直在引起轰动。超分子排列,使其成为许多化学领域的强大工具。咪唑鎓盐代表了迄今为止最大的离子液体家族。它们的模块性使其可以用于许多特定的应用,特别是在有机合成中,它们主要用作溶剂,最近又用作催化剂。本文提出的工作集中于它们在有机合成中的用途,既作为溶剂,也主要作为手性催化剂,盐的阴离子为催化物种的催化剂,使其有可能增加柔性和系统的移动性。通过利用离子液体对大多数天然大分子的耐受性,本文提出的工作的主要目标是开发一种新型的基于盐的包封的生物杂交催化剂。蛋白质中的咪唑鎓。利用生物素-亲和素技术,在亲和素中超分子包埋了带有催化抗衡阴离子的生物素化咪唑鎓盐,并将其用于催化。报道了两种具有衍生自反式-4-羟基-L-脯氨酸的手性阴离子的1-丁基-3-甲基咪唑鎓盐,以及它们在对映选择性羟醛和迈克尔加成反应中的行为。已经显示这些类型的化合物在离子液体介质中是有效的。其次,制备了咪唑鎓盐,其阳离子被生物素化并带有非手性抗衡阴离子。已经研究了抗生物素蛋白在离子液体介质中的行为及其对手性对生物杂交体系的贡献。结果表明,离子液体对蛋白质的构象和醛醇缩合反应催化剂的效率起着至关重要的作用,最后,阳离子和阴离子的结构对体系的影响很大。经过研究。已经将不同的间隔基相继引入到生物素化的咪唑鎓盐的阳离子和阴离子骨架中。在阳离子的情况下,结果表明对催化剂的效率没有重大影响。但是,阴离子的结构更为重要:具有不同理化性质的阴离子的不同生物杂交催化剂的制备,使得有可能获得更多有关生物杂交系统的运行模式的信息。亲和素与咪唑鎓盐的阴离子之间的协同作用。阳离子-阴离子键的离子性质为蛋白质中的阴离子提供了增加的移动自由度,并对不同底物具有耐受性系统优化。

著录项

  • 作者

    Gauchot Vincent;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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