Projets PEPR
Les PEPR (Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche) visent à renforcer le leadership scientifique français dans des domaines jugés stratégiques au niveau national ou européen, en lien avec des transformations majeures (technologiques, économiques, sociétales, sanitaires ou environnementales). En particulier, les PEPR exploratoires ont pour objectif de soutenir l’émergence de nouveaux champs scientifiques prometteurs.
Projet ANTIVIRESPIR porté par : Delphine MURIAUX (DR1 CNRS)
Cadre: PEPR ANRS MIE
Année de labellisation : 2025
Durée du projet : 3 ans
Financement alloué : 1 831 790 €
Le programme ANTIVIRESPIR vise à cribler, identifier et caractériser de nouveaux antiviraux ciblant les virus respiratoires émergents et ré-émergents – une contribution majeure à la lutte contre les pandémies.
Projet NeuroFlaviNA porté par : Suzanne PEYROTTES (DR1 CNRS) - Arnaud TESSIER (Task Leader)
Cadre: PEPR ANRS MIE
Année de labellisation : 2025
Durée du projet : 3 ans
Financement alloué : 1 356 178 €
L'objectif du projet NeuroFlaviNA est de fournir une panoplie d’alternatives thérapeutiques antivirales, orientée vers les Orthoflavivirus neurotropes pathogènes ayant une prévalence clinique significative.
Projet CHIREXCO porté par : T. Le Bahers (porteur national) — D. Jacquemin (porteur local)
Cadre: PEPR LUMA — AAP 2024 —
Categorie: Modélisation Multi-Echelle / Multiscale Modelling
Année de labellisation : 2025
Financement alloué : 175 k€ (Nantes-U)
L'objectif principal de CHIREXCO, porté en local par D. Jacquemin (porteur national : T. Le Bahers) est de comprendre, à l'aide d'outils théoriques, le mécanisme d'induction chirale d'une grande structure inorganique chirale vers une couche moléculaire auto-assemblée de taille beaucoup plus restreinte.
Projet PACTE porté par : Clémence QUEFFELEC
Cadre : PEPR
Année de labellisation : 2025
Financement alloué : 888 888 euros
Années du projet : 2025-2030
Le projet PACTE porté par Clémence Queffélec vise à exploiter les propriétés plasmoniques uniques de réseaux de nanobâtonnets d’or pour activer de manière spatio-temporelle deux catalyseurs distincts via la polarisation de la lumière. Le projet exploitera l’excitation sélective de modes plasmoniques par polarisation lumineuse pour déclencher, de manière indépendante et alternée, des réactions catalytiques dans des zones spécifiques (points chauds). Cette stratégie permettra d’éviter les interférences catalytiques, d’améliorer la recyclabilité des systèmes et de produire efficacement des synthons complexes à fort intérêt industriel.
Projet SMART4MODULE porté par : Aude DERRIER
Cadre: PEPR Technologies avancées des systèmes énergétiques (TASE)
Année de labellisation : 2024
Durée du projet : 5 ans
Financement alloué : 42 k€
Le projet SMART4MODULE porté par Aude Derrier a pour objectif de mettre au point des cellules photovoltaïques à colorant qui soient incolores et transparentes sans électrolyte liquide.
Projet SYNFLUXLUMICAL porté par : Philipp GOTICO
Cadre: PEPR LUMA – Valoriser les interactions lumière-matière
Année de labellisation : 2024
Durée du projet : 5 ans
Financement alloué : 189 k€
Le projet SynfluxLumical porté par Philipp GOTICO a pour objectif de développer des stratégies innovantes pour collecter et utiliser plus efficacement la lumière solaire dans les dispositifs de production de carburant solaires.
Projet POWERCO2 porté par : Alessandra Quadrelli (IRCELYON)
Cadre: PEPR Digitalisation et décarbonation des mobilités (SPLEEN)
Année de labellisation : 2023
Durée du projet : 6 ans
Financement alloué : 132 k€
Le projet PowerCO2 porté par Alessandra Quadrelli a pour objectif de développer les technologies pour activer le CO2 en produits à haute valeur en utilisant des sources d’énergie bas carbone telles que la lumière solaire et l’électricité.
Projet GREENH3 porté par : Marc ROBERT
Cadre: PEPR Hydrogène décarboné (H2)
Année de labellisation : 2022
Durée du projet : 48 mois
Financement alloué : 162 k€
Le projet GreenH3, porté par Marc Robert, a pour objectif de développer des électrocatalyseurs pour réduire le diazote en ammoniaque puis de les immobiliser sur des photoélectrodes pour les activer par la lumière solaire.
