Éric Marsault, Ph. D.

Éric MarsaultChercheur
Axe Imagerie médicale
Centre de recherche du CHUS

Professeur agrégé
Département de pharmacologie
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke

Coordonnées
Téléphone | 819 346-1110 poste 12433

Courriel | Eric.Marsault@USherbrooke.ca

  

Importance de la recherche

Validation de nouvelles cibles thérapeutiques

L’objectif des recherches du laboratoire de chimie médicinale que dirige le docteur Éric Marsault est de valider le potentiel thérapeutique de nouvelles cibles biologiques à l’aide de molécules synthétiques. Ainsi, les chercheurs du laboratoire travaillent à la conception, la synthèse et l’optimisation de petites molécules organiques dans le but de confirmer le potentiel d’une cible biologique dans une pathologie donnée. Par conséquent, cet environnement de travail est hautement interdisciplinaire et intègre chimie, pharmacologie, physiologie, médecine et modélisation moléculaire.

Les travaux de l’équipe de recherche du docteur Marsault portent sur le diabète de type 2, les maladies infectieuses (influenza, infections bactériennes à C. difficile et S. aureus), la douleur et l’inflammation. Parmi les cibles sur lesquelles travaille le laboratoire, on retrouve les récepteurs couplés aux protéines G activés par des peptides et des acides gras, les protéases à sérine transmembranaires de type 2, les riborégulateurs ainsi que des agents de pénétration et de sélectivité cellulaire. Les classes de molécules incluent peptides, macrocycles et petites molécules.

 

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Réalisations représentatives     

  • Découverte d’une nouvelle classe d’agents anti-influenza (collaboration avec les docteurs M. Richter et R. Leduc, Département de  pharmacologie)
  • Nouvelles classes de macrocycles peptidomimétiques (2 molécules sont en phases cliniques 2 et 3)
  • Optimisation d’agents antibiotiques contre S. aureus et C. difficile
  • Financement : CRSNG, CQDM, MDEIE, IRSC, FRSQ, compagnies

  

Savoir-faire

  • Chimie médicinale
  • Découverte du médicament
  • Relations structure-activité
  • Design et optimisation de molécules bioactives

  

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