Supramolecular Chemistry
- Code de l'UE SCHIM203
- 
                Horaire
                18Quadri 1
- Crédits ECTS 4
- 
                Langue d'enseignement
                Anglais
- Professeur
Définition, description, caractérisation, propriétés physiques et chimiques de systèmes supramoléculaires organiques et inorganiques. Applications (stratégies de macrocyclisation, médecine, matériaux, topologie, catalyse et photochimie, bio-organiques, organométalliques).
Pré-requis: cours chimie organique, chimie physique et inorganique du baccalauréat en Chimie.
L'objectif de ce cours est de familiariser les étudiants à la Chimie Supramoléculaire, la chimie "au-delà de la molécule", traitant des processus de reconnaissance moléculaire, d'auto-assemblage et d'auto-organisation. Savoir utiliser la reconnaissance moléculaire pour fabriquer des 'dispositifs' supramoléculaires.
La chimie supramoléculaire s'intéresse aux assemblages intermoléculaires engageant des «interactions non-covalentes». Si la chimie moléculaire a conçu et conçoit encore des millions de «nouveaux mots chimiques» à partir des lettres atomiques, la chimie supramoléculaire construit des «phrases» et des «paragraphes chimiques», et in fine pour le futur, des édifices moléculaires si complexes que l'on pourrait les comparer à des livres.
Communication, information, auto-assemblage, auto-organisation, associations réversibles et adaptables à l'environnement, propriétés émergentes sont quelques-uns des concepts que ce cours de chimie supramoléculaire explore, aux interfaces entre la chimie, la biologie et la physique.
	1) Interactions et reconnaissance moléculaire
	Type d'interactions
	Reconnaissance et stabilité
	Stoichiométrie des complexes
	Reconnaissance et sélectivité
	2) Préorganisation et récepteurs moléculaires
	Topologie et géométrie de récepteurs
	Les podants
	Les coronands
	Les cryptands
	3) Reconnaissance de substrats cationiques
	Effets de l'organisation
	Les éthers couronnes
	Les cryptands
	4) Reconnaissance de substrats neutres
	Reconnaissance par liaisons hydrogène
	Polynucléotides et ADN
	5) Quelques classes particulières de récepteurs
	Les cyclodextrines
	Les métallamacrocycles
	6) Reconnaissance de substrats anioniques
	Récepteurs d'anion
	Reconnaissance d'anions sphérique
	Reconnaissance d'anions linéaire
	Reconnaissance de nucléotides
	7) Extraction et transport
	Extraction et solubilisation de sels en milieu organique
	Transport passif et actif
	Sélectivité de transport
	8) Réactivité et catalyse supramoléculaire
	9) Quelques classes de molécules particulières
	Les rotaxanes et caténanes
	Les calixarènes
	Les triptycènes et les hélicènes
	10) Les roues et les nanovéhicules moléculaires
	Les triptycènes commes roues et engrenages
	La nanocar race 2021
	11) Les machines et moteurs moléculaires
	Les navettes moléculaires
	Les presses moléculaires
N/A
Le cours se donne en français ou en anglais, selon le choix des étudiants.
	Table des matières pour 2023/2024:
	1) Introduction to supramolecular chemistry
	- Supramolecular interactions
	- Molecular recognition
	2) Molecular hosts
	- Topology
	- Preorganization
	- Topicity and complexation stoichiometry
	3) Recognition of cationic substrates
	- Types of guests and interactions
	- Examples of hosts
	4) Recognition of neutral substrates
	- Types of guests and interactions
	- Examples of hosts
	5) Recognition of anionic substrates
	- Types of guests and interactions
	- Examples of hosts
	6) Remarkable types of synthetic molecular hosts
	- Oligomeric macrocycles
	- Metal-organic macrocycles and cages
	7) Applications of supramolecular chemistry
	- Sensing
	- Separation and transport
	- Catalysis and supramolecular protection
	- Dynamic combinatorial chemistry
	8) Supramolecular chemistry in bioorganisms
	- DNA and RNA
	- Micelles, vesicles and membranes
	- Proteins and enzymes
	9) Construction of molecular architectures through supramolecular chemistry
	- Template effect
	- Rotaxanes
	- Catenanes
	- Knots
	- Polyhedra
	10) Molecular machines
	- Molecular shuttles and motors
	- Molecular robotics
	- Nanocars
L'évaluation consiste en un examen écrit de 3 heures (questions de cours et problèmes de réflexion sur des articles scientifiques récents).
L’évaluation se fait à livres fermés, l’étudiant ne pourra donc pas se munir de supports de cours ou d'autres documents ou outils lors de l'examen.
	Jean-Marie Lehn, De Boeck Université (disponible à la bibliothèque et au bureau du professeur) - Supramolecular Chemistry
	J.W. Steed and J.L. Atwood, 2nd Edition (2009), John Wiley & Sons
| Formation | Programme d’études | Bloc | Crédits | Obligatoire | 
|---|---|---|---|---|
| Master 120 en sciences chimiques, à finalité approfondie | Standard | 0 | 4 | |
| Master 60 in Chemistry | Standard | 0 | 4 | |
| Master 120 en sciences chimiques, à finalité spécialisée en chimie en entreprise | Standard | 0 | 4 | |
| Master 60 in Chemistry | Standard | 1 | 4 | |
| Master 120 en sciences chimiques, à finalité approfondie | Standard | 2 | 4 | |
| Master 120 en sciences chimiques, à finalité spécialisée en chimie en entreprise | Standard | 2 | 4 |