Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Efficient Analytic Second Derivative of Electrostatic Embedding QM/MM Energy: Normal Mode Analysis of Plant Cryptochrome.

Tytuł:
Efficient Analytic Second Derivative of Electrostatic Embedding QM/MM Energy: Normal Mode Analysis of Plant Cryptochrome.
Autorzy:
Schwinn K; Aix-Marseille Univ, CNRS, ICR, Marseille, France.
Ferré N; Aix-Marseille Univ, CNRS, ICR, Marseille, France.
Huix-Rotllant M; Aix-Marseille Univ, CNRS, ICR, Marseille, France.
Źródło:
Journal of chemical theory and computation [J Chem Theory Comput] 2020 Jun 09; Vol. 16 (6), pp. 3816-3824. Date of Electronic Publication: 2020 May 05.
Typ publikacji:
Journal Article
Język:
English
Imprint Name(s):
Original Publication: Washington, D.C. : American Chemical Society, c2005-
MeSH Terms:
Quantum Theory*
Static Electricity*
Cryptochromes/*chemistry
Molecular Dynamics Simulation/*standards
Plants/*chemistry
Substance Nomenclature:
0 (Cryptochromes)
Entry Date(s):
Date Created: 20200423 Date Completed: 20210114 Latest Revision: 20210114
Update Code:
20240105
DOI:
10.1021/acs.jctc.9b01145
PMID:
32320612
Czasopismo naukowe
Analytic second derivatives of electrostatic embedding (EE) quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) energy are important for performing vibrational analysis and simulating vibrational spectra of quantum systems interacting with an environment represented as a classical electrostatic potential. The main bottleneck of EE-QM/MM second derivatives is the solution of coupled perturbed equations for each MM atom perturbation. Here, we exploit the Q-vector method [ J. Chem. Phys ., 2019 , 151 , 041102] to workaround this bottleneck. We derive the full analytic second derivative of the EE-QM/MM energy, which allows us to compute QM, MM, and QM-MM Hessian blocks in an efficient and easy to implement manner. To show the capabilities of our method, we compute the normal modes for the full Arabidopsis thaliana plant cryptochrome. We show that the flavin adenine dinucleotide vibrations (QM subsystem) strongly mix with protein modes. We compute approximate vibronic couplings for the lowest bright transition, from which we extract spectral densities and the homogeneous broadening of FAD absorption spectrum in protein using vibrationally resolved electronic spectrum simulations.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies