Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/117337
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorМаглакелидзе, Д. Г.ru
dc.contributor.authorРемизов, Д. М.ru
dc.contributor.authorТараванов, М. А.ru
dc.contributor.authorПирогов, М. А.ru
dc.contributor.authorБлинова, А. А.ru
dc.date.accessioned2022-10-07T07:33:34Z-
dc.date.available2022-10-07T07:33:34Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationКОМПЬЮТЕРНОЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АМИНОКИСЛОТ И СИЛИКАТ-АНИОНА / Д. Г. Маглакелидзе, Д. М. Ремизов, М. А. Тараванов, М. А. Пирогов, А. А. Блинова. — Текст : электронный // Молодежь и наука : материалы международной научно-практической конференции старшеклассников, студентов и аспирантов (27 мая 2022 г.) : в 2 томах. — Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2022. — Том 2. — С. 332-334.ru
dc.identifier.isbn978-5-9544-0131-8
dc.identifier.isbn978-5-9544-0133-2 (т. 2)
dc.identifier.urihttp://elar.urfu.ru/handle/10995/117337-
dc.description.abstractКремний является актуальным материалом как для человека, так и для растений. Комплексы аминокислот, особенно незаменимых, с кремнийсодержащими соединениями привлекают внимание ученых. В связи с этим в данной работе представлены результаты квантово-химического моделирования процесса взаимодействия силикатаниона с незаменимыми аминокислотами: валин, лейцин, изолейцин, метионин, треонин, лизин, фенилаланин, триптофан. В работе рассматривалась полная энергия молекулярного комплекса (E), энергия высшей заселенной молекулярной орбитали (HOMO), низшей свободной молекулярной орбитали (LUMO) и химической жесткости системы (.). Анализ полученных данных показал, что все молекулярные взаимодействия обладают энергией, значительно меньшей, чем модели аминокислот (ΔE≈ 509,240 ккал/моль). Также установлено, что все молекулярные взаимодействия, за исключением взаимодействия с треонином, имеют большую химическую жесткость, чем молекулы аминокислот. Наиболее стабильной системой является взаимодействие силикат-аниона с триптофаном. В работе рассматривались взаимодействие триптофана с силикат-анионом через аминогруппу в аминокислоте (ƞ = 0,145 эВ) и взаимодействие через аминогруппу в инольном радикале (ƞ = 0,148 эВ).ru
dc.description.sponsorshipИсследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации (проект СП-476.2022.4).ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherНижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университетаru
dc.relation.ispartofМолодежь и наука. — Том 2. — Нижний Тагил, 2022ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen
dc.subjectАМИНОКИСЛОТЫru
dc.subjectКВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕru
dc.subjectСИЛИКАТАНИОНru
dc.subjectТРИПТОФАНru
dc.subjectХИМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬru
dc.titleКОМПЬЮТЕРНОЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АМИНОКИСЛОТ И СИЛИКАТ-АНИОНАru
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.conference.nameМеждународная научно-практическая конференция старшеклассников, студентов и аспирантов «Молодежь и наука»ru
dc.conference.date27.05.2022-
local.description.firstpage332
local.description.lastpage334
Располагается в коллекциях:Конференции, семинары

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
978-5-9544-0133-2_2022_098.pdf200,86 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.