- Author
- Irene De Franceschi (UGent)
- Promoter
- Filip Du Prez (UGent) and Nezha Badi (UGent)
- Organization
- Project
- Abstract
- Deze PhD-dissertatie verkent het vakgebied van sequentie-gedefinieerde macromoleculen, een onderzoeksgebied dat twee decennia geleden ontstond op het snijvlak van abiotische polymeerchemie en de precieze architecturen die voorkomen in natuurlijke biomacromoleculen, zoals DNA en eiwitten. Hoewel er verschillende platforms zijn ontwikkeld, blijft de synthese uitdagend en berust deze vaak op vaste-fase methoden die de schaalbaarheid beperken. Hierdoor zijn toepassingen tot dusver beperkt gebleven tot gebieden zoals gegevensopslag, katalyse en medicijnafgifte, waar slechts kleine hoeveelheden materiaal nodig zijn. Om deze beperkingen te overwinnen, introduceert dit werk nieuwe strategieën om de synthese van sequentie-gedefinieerde macromoleculen op te schalen. De voorgestelde aanpak maakt gebruik van een uniforme, oplosbare drager gebaseerd op een galluszuurderivaat dat is gefunctionaliseerd met alkylketens, wat zuivering vergemakkelijkt via precipitatie in polaire oplosmiddelen na elke iteratieve cyclus. Deze methode, die eerder werd gebruikt voor de opschaling van thiolacton-gebaseerde protocollen, blijkt universeel toepasbaar te zijn op verschillende chemische protocollen, waaronder thermisch stabiele oligo(amiden) en oligo(urethanen). Daarnaast wordt een geautomatiseerde oplossing-fase synthese voorgesteld, waarbij de synergie tussen de drager en oplosmiddelbestendige nanofiltratiemembranen wordt benut voor efficiënte zuivering, afhankelijk van de massa van het molecuul. Tot slot wordt dit schaalbare platform, gebaseerd op het gebruik van galluszuur, toegepast voor de snelle constructie van een combinatorische bibliotheek voor biologische toepassingen, specifiek voor de synthese van ioniseerbare lipiden voor lipide-nanodeeltjes.
Citation
Please use this url to cite or link to this publication: http://hdl.handle.net/1854/LU-01JPMRXZJ84CFVB19M6T5BPJZX
- MLA
- De Franceschi, Irene. Upscaling and Applications of Sequence-Defined Polymers Using Uniform Soluble Supports. Ghent University. Faculty of Sciences, 2025.
- APA
- De Franceschi, I. (2025). Upscaling and applications of sequence-defined polymers using uniform soluble supports. Ghent University. Faculty of Sciences, Ghent, Belgium.
- Chicago author-date
- De Franceschi, Irene. 2025. “Upscaling and Applications of Sequence-Defined Polymers Using Uniform Soluble Supports.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Sciences.
- Chicago author-date (all authors)
- De Franceschi, Irene. 2025. “Upscaling and Applications of Sequence-Defined Polymers Using Uniform Soluble Supports.” Ghent, Belgium: Ghent University. Faculty of Sciences.
- Vancouver
- 1.De Franceschi I. Upscaling and applications of sequence-defined polymers using uniform soluble supports. [Ghent, Belgium]: Ghent University. Faculty of Sciences; 2025.
- IEEE
- [1]I. De Franceschi, “Upscaling and applications of sequence-defined polymers using uniform soluble supports,” Ghent University. Faculty of Sciences, Ghent, Belgium, 2025.
@phdthesis{01JPMRXZJ84CFVB19M6T5BPJZX,
abstract = {{Deze PhD-dissertatie verkent het vakgebied van sequentie-gedefinieerde macromoleculen, een onderzoeksgebied dat twee decennia geleden ontstond op het snijvlak van abiotische polymeerchemie en de precieze architecturen die voorkomen in natuurlijke biomacromoleculen, zoals DNA en eiwitten. Hoewel er verschillende platforms zijn ontwikkeld, blijft de synthese uitdagend en berust deze vaak op vaste-fase methoden die de schaalbaarheid beperken. Hierdoor zijn toepassingen tot dusver beperkt gebleven tot gebieden zoals gegevensopslag, katalyse en medicijnafgifte, waar slechts kleine hoeveelheden materiaal nodig zijn.
Om deze beperkingen te overwinnen, introduceert dit werk nieuwe strategieën om de synthese van sequentie-gedefinieerde macromoleculen op te schalen. De voorgestelde aanpak maakt gebruik van een uniforme, oplosbare drager gebaseerd op een galluszuurderivaat dat is gefunctionaliseerd met alkylketens, wat zuivering vergemakkelijkt via precipitatie in polaire oplosmiddelen na elke iteratieve cyclus. Deze methode, die eerder werd gebruikt voor de opschaling van thiolacton-gebaseerde protocollen, blijkt universeel toepasbaar te zijn op verschillende chemische protocollen, waaronder thermisch stabiele oligo(amiden) en oligo(urethanen). Daarnaast wordt een geautomatiseerde oplossing-fase synthese voorgesteld, waarbij de synergie tussen de drager en oplosmiddelbestendige nanofiltratiemembranen wordt benut voor efficiënte zuivering, afhankelijk van de massa van het molecuul. Tot slot wordt dit schaalbare platform, gebaseerd op het gebruik van galluszuur, toegepast voor de snelle constructie van een combinatorische bibliotheek voor biologische toepassingen, specifiek voor de synthese van ioniseerbare lipiden voor lipide-nanodeeltjes.}},
author = {{De Franceschi, Irene}},
language = {{eng}},
pages = {{VIII, 256}},
publisher = {{Ghent University. Faculty of Sciences}},
school = {{Ghent University}},
title = {{Upscaling and applications of sequence-defined polymers using uniform soluble supports}},
year = {{2025}},
}