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UFR Chimie UFR Physique, Pharmacie, ECPM. - Faculté de Chimie ...

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M-S3<br />

UE 2<br />

TYPE D’UE<br />

obligatoire<br />

RESPONSABLE<br />

FINALITE<br />

(Recherche/Professionnelle)<br />

Recherche<br />

INTITULE DE l’UE<br />

<strong>Chimie</strong> inorganique (II)<br />

NOM, Prénom Discipline Adresse<br />

BULACH Véronique<br />

<strong>Chimie</strong><br />

(32 ème section)<br />

Université Louis Pasteur,<br />

Institut Le Bel, 4 rue Blaise<br />

Pascal, 67070 Strasbourg<br />

Ce<strong>de</strong>x<br />

DESCRIPTION DES ENSEIGNEMENTS<br />

Catalyse Moléculaire : Ce cours est consacré à l'application <strong>de</strong> la chimie organométallique et à la catalyse pour<br />

la chimie organique fine (incluant <strong>de</strong>s procédés industriels). Il est envisagé <strong>de</strong> combiner l'enseignement <strong>de</strong>s<br />

concepts <strong>de</strong> la catalyse homogène et asymétrique avec une sélection <strong>de</strong> réactions <strong>de</strong> palladium.<br />

Concepts: catalyse <strong>de</strong> couplages C-C, C-N, C-O etc. ; mécanisme <strong>de</strong> cross-coupling ; rôle d’ état d’oxydation sur<br />

catalyse homogène.<br />

Métho<strong>de</strong>s catalytiques: couplages C-C (Heck, Sonogashira, Stille, Negishi, Kumada) C-N (Buchwald, Hartwig), C-<br />

O (Wacker, Hartwig, Sanford), C-S (Beletskaya) ; catalyse asymétrique (Heck asymétrique, substitutions allyliques<br />

asymétriques)<br />

Catalyse <strong>de</strong> couplages appliqués dans l'industrie (SHOP, Heck, Wacker) et dans synthèse <strong>de</strong> produits naturels.<br />

.<br />

<strong>Chimie</strong> Bioinorganique: Le contenu <strong>de</strong> ce cours sur la biochimie minérale se trouve à l'interface entre la chimie<br />

<strong>de</strong> coordination et la chimie du vivant. Des connaissances <strong>de</strong> la chimie <strong>de</strong> coordination (Lic. 3 & M 1) ainsi que <strong>de</strong>s<br />

notions <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s biopolymères sont nécessaires. Le traitement <strong>de</strong>scriptif <strong>de</strong>s métallo-unités biologiques est<br />

accompagné d'une discussion <strong>de</strong> certaines métho<strong>de</strong>s analytiques (spectroscopie RPE <strong>de</strong> complexes <strong>de</strong>s métaux<br />

<strong>de</strong> transition, spectroscopie Mössbauer, etc).<br />

Rôle <strong>de</strong> métaux en biochimie ; Choix, fixation et assemblage <strong>de</strong>s métallo-unités en biologie ; Mécanismes <strong>de</strong>s<br />

métallo-enzymes : le cas <strong>de</strong>s enzymes à base du zinc ; Fixation <strong>de</strong> l'oxygène ; Activation <strong>de</strong> l'oxygène (monooxygénases,<br />

cytochrome P450, peroxydases) ; Transfert électronique (notions <strong>de</strong> base <strong>de</strong> la Théorie <strong>de</strong> Marcus,<br />

métallo-protéïnes <strong>de</strong> transfert électronique); Complexes <strong>de</strong> métaux en mé<strong>de</strong>cine.<br />

COMPETENCES VISEES<br />

Catalyse Moléculaire : Comprendre les mécanismes <strong>de</strong>s réactions induites par les catalyseurs <strong>de</strong> métaux. Savoir<br />

choisir le meilleur catalyseur homogène et les conditions adéquates pour une réaction donnée. Pouvoir proposer<br />

une solution alternative catalytique à une réaction <strong>de</strong> synthèse organique classique.<br />

<strong>Chimie</strong> Bioinorganique : Connaître les gran<strong>de</strong>s classes <strong>de</strong> métalloprotéines et savoir décrire les mécanismes<br />

mis en jeu. Adopter une approche pluridisciplinaire (chimie, biochimie, métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> caractérisation) pour décrire<br />

<strong>de</strong> telles entités et envisager leur modélisation par <strong>de</strong>s molécules chimiques simples.<br />

ENSEIGNEMENTS<br />

Matières enseignées CM TD TP<br />

24<br />

Autres<br />

(spécifier)<br />

Travail<br />

personnel<br />

étudiant<br />

Charge horaire<br />

totale étudiant<br />

Université <strong>de</strong> Strasbourg (Strasbourg 1, 2 et 3) – Habilitations 2009-2012 – Master – CHIMIE - Version 1 – Page 82/276<br />

Coef Crédits<br />

ECTS<br />

48 72 6 6<br />

MUTUALISATION<br />

UE obligatoire pour le master : OUI Peut constituer une UE optionnelle Peut constituer une UE libre :<br />

spécialité <strong>Chimie</strong> Moléculaire et pour d’autres masters :<br />

Supramoléculaire OUI OUI

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