Publisher's Synopsis
La plupart des fonctions �nergie potentielle utilis�es pour simuler les syst�mes biologiques complexes ne traitent qu'implicitement la polarisation �lectronique et ce, de fa�on tr�s incompl�te. Bien qu'efficaces pour un large �ventail d'applications, ces champs de force atteignent rapidement leurs limites d�s lors que les effets de polarisation �lectronique sont importants. Dans cette th�se, j'ai d�velopp� une approche bas�e sur la m�canique quantique pour obtenir des param�tres d'un champ de force polarisable ayant pour composantes des charges, des polarisabilit�s distribu�es d'ordre z�ro et un (isotrope) et un potentiel de van der Waals d�crit par une fonction de Buckingham. L'�nergie d'induction peut �tre att�nu�e par une fonction de Tang et Toennies pour d�crire l'�nergie d'�change-induction. Cette approche a �t� effectu�e avec succ�s pour l'interaction d'ions avec l'eau et le benz�ne mais aussi dans le cas d'un dim�re d'eau. Une premi�re �tude des r�sultats en dynamique mol�culaire montre que les param�tres obtenus en phase gazeuse peuvent se transf�rer pour les simulations en phase condens�e.