PhD H/F Bio-imagerie de milieux bactériens marqués par des sondes luminescentes bio-orthogonales : influence du nano-environnement sur le développement des biofilms
Nouveau
- CDD Doctorant
- 36 mois
- BAC+5
L'offre en un coup d'oeil
L'unité
Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Interactions, la Réactivité et l'Environnement
Type de Contrat
CDD Doctorant
Temps de Travail
Complet
Lieu de Travail
59655 VILLENEUVE D ASCQ
Durée du contrat
36 mois
Date d'Embauche
01/10/2026
Rémuneration
2 300 € brut mensuel
Postuler Date limite de candidature : mardi 26 mai 2026 23:59
Description du Poste
Sujet De Thèse
De nombreuses bactéries ont développé la capacité de produire des capsules de polysaccharides qui imitent les glycanes de l'hôte, les protégeant ainsi du système immunitaire et agissant comme des matrices dans la formation de biofilms responsables de la majorité des infections bactériennes, en particulier en milieu hospitalier. Les bactéries sont de plus capables de développer des fibres protéiques flexibles appelées pili qui jouent un rôle dans l'adhérence, la motilité et la formation des biofilms. L’objectif du projet de thèse est de caractériser les conditions physico-chimiques permettant le développement des biofilms bactériens.
Il existe en effet un besoin en outils de biologie chimique permettant la détection des nano-environnements favorables à la formation de ces biofilms. Combinée à l'ingénierie métabolique des glycanes, la chimie bioorthogonale est utilisée pour marquer certains glycanes constitutifs des parois cellulaires bactériennes (par exemple, les lipopolysaccharides, les peptidoglycanes, les glycolipides) avec des sondes luminescentes. Les marqueurs luminescents choisis seront des molécules fluorescentes dont les propriétés photophysiques (spectres et temps de vie) sont sensibles au nano-environnement des capsules bactériennes, en particulier la viscosité du milieu, la polarité, le pH. Les bactéries ainsi marquées pourront alors être imagées en microscopie de fluorescence confocale et les propriétés physico-chimiques locales seront élucidées en imagerie de fluorescence en temps de vie (FLIM). De plus, le développement des pili sera caractérisé par microscopies de super-résolution (STED, PALM-STORM) et par FLIM-FRET (Förster Resonance Energy Transfer). Ces résultats permettront de corréler les paramètres physico-chimiques du milieu bactérien à la formation des biofilms.
Le/la candidat(e) retenu(e) sera amené(e) à intervenir sur les différentes étapes du projet : une partie de synthèse organique des sondes luminescentes cliquables et leur métabolisation par les parois bactériennes sur des échantillons (E-coli, Acinetobacter) sera réalisée au laboratoire UGSF (Université de Lille). Les propriétés photophysiques de ces sondes seront caractérisées en solution par spectroscopies stationnaires et résolues en temps au LASIRE, avant d’imager les échantillons bactériens marquées par FLIM, FLIM-FRET et super-résolution. Le traitement des données de microscopie sera effectué en utilisant les méthodes avancées d’analyse de données développées dans l’équipe DyNaChem du LASIRE.
Nous recherchons un(e) candidat(e) très motivé(e), titulaire d'un master de chimie, et dont l’intérêt se porte sur la compréhension des propriétés photophysiques de sondes fluorescentes en milieu biologique par l’utilisation de diverses méthodes spectroscopiques et microscopiques. Une expérience de l'utilisation de ces méthodes et du traitement des données collectées sera un vrai atout. Un goût pour la synthèse organique et la préparation des échantillons biologiques est nécessaire. Dans le cadre de ce projet, il/elle sera amené(e) à côtoyer, échanger et travailler avec des chimistes, des physico-chimistes et des biologistes et doit donc être ouvert(e) à la recherche interdisciplinaire. De bonnes compétences de communication en anglais (écrit et oral) sont requises.
Votre Environnement de Travail
Ce projet de recherche est proposé dans le cadre du projet ANR BIG_TReX (ANR-24-CE44-5061) : Sondes Iridium Bioorthogonales pour la nanoimagerie des glycanes en photoluminescence en temps de vie et en fluorescence des rayons X, porté par Pr. Cédric Lion (laboratoire UGSF, Université de Lille), et le fruit d’une collaboration entre chimistes, physico-chimistes et biologistes de l’UGSF, du LASIRE et du laboratoire STROBE (INSERM, Université Grenoble Alpes).
La caractérisation des sondes et l'imagerie de fluorescence seront réalisées au LASIRE (UMR 8516, Univ. Lille, Bât. C8) . Le/la candidate aura accès aux microscopes développés par l'équipe DyNaChem ainsi qu'au plateau de spectroscopies stationnaires et résolues en temps du LASIRE. La synthèse des sondes luminescentes cliquables et leur métabolisation par les bactéries seront effectuées à l'UGSF (UMR 8576, Univ. Lille, Bât. C9) sous la supervision de Cédric Lion.
Le LASIRE est un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que l'arrivée du/de la candidat/e soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.
Contraintes et risques
NA
Rémunération et avantages
Rémunération
2 300 € brut mensuel
Congés et RTT annuels
44 jours
Pratique et Indemnisation du TT
Pratique et indemnisation du TT
Transport
Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu’à 300€
À propos de l’offre
| Référence de l’offre | UMR8516-AUDBOU-005 |
|---|---|
| Section(s) CN / Domaine de recherche | Chimie physique, théorique et analytique |
À propos du CNRS
Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d’associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.
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