分子模拟的原理及应用-陈正隆共77页PPT资料课件.ppt
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1、陈正隆陈正隆 中山大学化学系中山大学化学系 计算在化学报告的百分比重图计算在化学报告的百分比重图 资料来源资料来源: 美国化学会美国化学会 (American Chemical Society, ACS)分子模拟分子模拟 (Molecular Modeling)1.力场力场 (Force Field)2.分子力学原理分子力学原理 (Principle of Molecular Mechanics, MM)3.分子力学的应用分子力学的应用 (Application of Molecular Mechanics)4.分子动力学原理分子动力学原理 (Principle of Molecular Dy
2、namics, MD)5.分子动力学计算分子动力学计算 (Molecular Dynamics Simulation)6.分子动力学的应用分子动力学的应用 (Application of Molecular Dynamics)力场力场 Force Fieldn力场:将分子的势能表示为分子中原子 几何坐标的简单函数),.,(2111NmoleculezxzyxUU双原子分子振动双原子分子振动20)(21)(rrkrUb范德华势能范德华势能 Van der Waals 12-6 potential)(21BAABBAAB 典型的范德华势能参数典型的范德华势能参数 原子或分子/kB(K) ()He1
3、0.412.602Ne42.02.755Ar141.63.350Kr199.83.581Xe281.03.790CH4161.33.721CF4156.54.478SF6207.75.252MM 形式力场的远程作用项形式力场的远程作用项 rrrUVDW0 .12exp1084. 125. 2)(56atom (kcal/mol) (A)C0.0272.04H0.021.62VDW 远程作用远程作用 键伸缩势能键伸缩势能 Allinger MM2 (1977)20)(21rrKEbbBondr0 (A)Kb (kcal mol-1 A-2)Csp3 - Csp31.523317Csp3 - Cs
4、p21.497317Csp2 = Csp21.337690Csp2 = O1.208777Csp3 Nsp31.438367C N (amide)1.345719任何 2 个连续的原子 A-B 键角弯曲势能键角弯曲势能 (angle bending potential)任何 3 个连续的原子 A-B-C20)(2)(kUAngle0k (kcal mol-1 deg-1)Csp3-Csp3-Csp3109.479.910-3Csp3-Csp3-H109.477.910-3H-Csp3-H109.477.010-3Csp3-Csp2-Csp3117.29.910-3Csp3-Csp2=Csp21
5、21.41.2110-2Csp3-Csp2=O122.51.0110-2双面角双面角, 扭转角扭转角 dihedral angle, torsion angleH2O2 分子的双面角扭转角 任何 4 个连续的原子 A-B-C-D 扭转角势能扭转角势能 iVVVV)3cos1 ()2cos1 ()cos1 (21321O-C-C-O扭转角力常数 typical torsional constantsTorsionalconstantKcal/molangleV1V2V3Csp3-Csp3-Csp3-Csp30.1850.1700.52Csp2-Csp3-Csp3-Csp25.000Csp2-Cs
6、p2-Csp2-Csp2016.252.00Csp3-Csp2-Csp2-Csp2-0.316.250Csp3-Csp2-Csp2-Csp3-0.716.250H-Csp3-Csp3-Csp3000.28H-Csp2-Csp3-Csp3001.00H-Csp2-Csp2-Csp20.416.250H-Csp3-Csp3-H000.238离平面振动离平面振动 out-of-plane bending 倾向形成共平面的 4 个原子: Csp22)(kU 特殊的作用项特殊的作用项 Special Interaction terms 氢键作用氢键作用 H-bonding Interaction 101
7、2)(rCrArUHB12-10 potential YETI 氢键作用氢键作用 YETI H-bonding Interaction421012coscosAccHAccHHBrCrAUVedani A., J. of Computational Chemistry 9, 269 (1988) 芳香环间芳香环间 - 作用作用 - Interaction for aromatic rings elbnbUUUUUUUC C3 3H H8 8 的势能的势能: )(RU20)()(rrKrUb20)()( KU)cos(1 ()(0nKU2)(KU612)(ijijijijijrBrArUijji
8、ijrqqrU)(常见的力场形式常见的力场形式 6612124)(ijijijijijijrrrU力場參數的互通性力場參數的互通性 (transferable) 决定力场参数决定力场参数Determination of Force Field Parametersn实验实验: 红外光谱红外光谱, 热力学性质热力学性质, 偶极矩偶极矩, .n计算计算: 高阶量子力学计算结果高阶量子力学计算结果 (DFT, ab initio, )n拟合计算的物理量以决定力场参数拟合计算的物理量以决定力场参数n不同的力场不同的力场, 针对特殊的体系与物理特性针对特殊的体系与物理特性第一代力场第一代力场nMM 形态
9、力场: Allinger, MM2, MM3, 有機分子, 聚合物nAMBER 力场: Peter Kollman (Assisted Model Building with Energy Minimization)蛋白质, 核酸, 多醣等生化分子。nCHARMM 力场: Martin Karplus( Chemistry at Harvard Macromolecular Mechanics) 蛋白质, 核酸, 多醣等生化分子nCVFF 力场: Dauber Osguthope (Consistent Valence Force Field)以生化分子为主,适用于胺基酸, 水, 及各种官能基
10、。各种多肽, 蛋白质, 与大量的有机分子。AMBER 力场 bnVKbbKU)cos(121)()(00202021012612*2*ijijijijijijjirDrCrqqrrrrAMBER (Assisted Model Building with Energy Minimization) Peter Kollman U.C. Sanfrancisco 蛋白质, 核酸, 多醣等生化分子 分子几何结构, 构形能, 振动频率与溶剂化自由能 力场参数全来自计算结果与实验值的比对 第二代力场 nCFF91力场:碳氢化合物, 蛋白质, 蛋白质-配位基。含 H, Na, Ca, C, Si, N,
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