Résumé:
L'utilité évidente de la simulation informatique est la possibilité d'analyser les processus
moléculaires au niveau atomique. [22]
Dans ce mémoire, nous avons mené une étude théorique détaillée sur la formation des
liaisons hydrogène dans les complexes urée-eau et les dimères urée-urée en utilisant le
programme gaussian03. Nos recherches ont fourni des informations significatives sur la
nature et le comportement des liaisons hydrogène au sein de ces complexes.
Les résultats trouvés ont été comparés avec les données spectroscopiques expérimentales
disponibles. [12], [4]
L'analyse des fréquences harmoniques de vibration calculées par la DFT ont montré un bon
accord avec les spectres infrarouge obtenus expérimentalement, confirmant les prédictions
théoriques des altérations des liaisons hydrogène. [16]
Cette étude souligne l’effet des méthodes de calculs sur les propriétés structurales,
énergétiques et les propriétés vibrationnelles sur des systèmes faisant intervenir des liaisons
hydrogène. La simulation de théorie fonctionnelle de la densité (DFT) dans Gaussian a fourni
un cadre robuste pour explorer la nature de ces liaisons en présence dans le cas de
l’hydratation de l’urée. [11]
Comprendre la liaison hydrogène dans les solutions aqueuses d'urée à des implications plus
larges, en particulier dans les contextes biologiques où l'on sait que l'urée affecte la structure
et la stabilité des protéines.
Nos résultats mettent en lumière les mécanismes moléculaires par lesquels l’urée influence
les liaisons hydrogène, ce qui est essentiel pour comprendre son rôle dans les processus de
dénaturation des protéines.
Cette mémoire ouvre la voie à de futures recherches visant à explorer l'impact d'autres solutés
sur la liaison hydrogène dans les solutions aqueuses. L'extension de la méthodologie pour
étudier différents systèmes biologiques et chimiques peut approfondir notre compréhension
des interactions moléculaires dans divers environnements.
En conclusion, cette recherche a utilisé avec succès le logiciel gaussien pour fournir une
compréhension théorique complète des liaisons hydrogène dans les solutions aqueuses d'urée.
Les connaissances acquises grâce à cette étude contribuent au domaine plus large de la
chimie des solutions et offrent des perspectives précieuses sur les interactions moléculaires
qui régissent le comportement des liaisons hydrogène dans les systèmes aqueux complexes.