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2.2. Historique<br />
Etu<strong>de</strong> bibliographique<br />
Les <strong>composés</strong> inorganiques (complexes en métal) ont été employés pour traiter diverses<br />
maladies pendant <strong>de</strong>s siècles. Il y a environ 5000 ans, les Egyptiens avaient l'habitu<strong>de</strong><br />
d’utiliser le cuivre pour stériliser l'eau. De l'or a été également employé pour <strong>de</strong>s<br />
raisons médicales en Arabie <strong>et</strong> en Chine, mais c<strong>et</strong>te pratique a émané <strong>de</strong> la valeur du<br />
métal pur plutôt que <strong>de</strong>s eff<strong>et</strong>s thérapeutiques connus. En revanche, l'introduction <strong>de</strong>s<br />
complexes inorganiques comme thérapies a été basée sur un eff<strong>et</strong> médicinal observé. Deux<br />
<strong>de</strong>s premiers remè<strong>de</strong>s inorganiques utilisés ont comporté l'utilisation du chlorure<br />
mercureux comme complexes diurétiques, <strong>et</strong> du fer comme complément minéral <strong>de</strong>puis<br />
environs 500 ans. Plus récemment, <strong>de</strong>s complexes d'or ont été employés comme antibactériens,<br />
en particulier pour le traitement <strong>de</strong> la tuberculose au début du 20ème siècle. D'autres drogues<br />
inorganiques traditionnelles incluent l'utilisation <strong>de</strong>s complexes arsenicaux, tels que<br />
l'arsephenamaine, pour traiter la syphilis (Albert, A., 1985) <strong>et</strong> l'antimoine pour le traitement<br />
<strong>de</strong> la leishmaniose.<br />
2.2.1. Origine <strong>de</strong>s complexes <strong>organométalliques</strong><br />
L'industrie pharmaceutique est à l'heure actuelle dans une accalmie relative dans sa recherche<br />
continue <strong>de</strong> molécules véritablement innovatrices <strong>et</strong> thérapeutiquement utiles. Après le<br />
témoignage du succès incroyable <strong>de</strong>s antibiotiques, <strong>et</strong> en attendant l'accomplissement <strong>de</strong>s<br />
espoirs placés sur la thérapie génique, il est important <strong>de</strong> continuer la recherche <strong>de</strong><br />
concepts innovateurs. L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s utilisations <strong>de</strong>s complexes <strong>organométalliques</strong> dans la<br />
mé<strong>de</strong>cine est l'une <strong>de</strong> ces approches innovatrices, dûe à la réactivité peu commune <strong>de</strong> ces<br />
entités. Vue <strong>de</strong> c<strong>et</strong> angle, la chimie organométallique a eu une genèse appropriée, résultant <strong>de</strong><br />
l'esprit d'un pharmacien distingué <strong>de</strong> l'éclaircissement, contemporain <strong>de</strong> Priestley <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
Lavoisier.<br />
Louis-Clau<strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>t <strong>de</strong> Gassicourt (1713-1799) ne saura jamais qu’il est maintenant<br />
considéré comme le père <strong>de</strong> la chimie organométallique. Le 27 août 1758, il a soumis un<br />
papier à l'Académie Royale <strong>de</strong>s Sciences qui traitait « le liqui<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>t ém<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> la<br />
vapeur » (Ca<strong>de</strong>t’s fuming liquid), <strong>et</strong> qui a été édité en 1760. Ce liqui<strong>de</strong> brun lourd est<br />
fortement toxique, sent fortement <strong>de</strong> l'ail, <strong>et</strong> s’enflamme spontanément une fois exposé à<br />
l'air. Il comprend principalement l'oxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> cacodyl (Me2As)2O, mais contient<br />
U.P.M.C./U.S. 35<br />
2010