溶剂化模型分析ppt课件.pptx
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1、1.溶剂效应2.溶剂化模型3.计算方法4.结果与讨论,溶剂化和溶剂效应,溶剂化是指在溶液中溶质分子被溶液分子包围的现象,即溶剂分子通过它们和溶质分子之间的相互作用,累积在溶质分子周围的过程,从而使溶质分子在溶液中稳定存在。,影响分子几何构型和电荷分布离子化能、振动频率影响酶的结构及其生物学功能影响药物代谢动力学影响反应的自由能势能面,改变反应速率和热力学平衡,溶剂化自由能,静电势:溶质与溶剂分子的静电极化效应范德华力:溶质、溶剂分子间的排斥力(repulsion)和吸引力(dispersion)孔洞能:溶剂分子形成孔洞需要的能量,分子运动也对溶剂化自由能有贡献,包括零点能(ZEP)、热震动、平
2、动、转动等,总的溶剂化自由能必须考虑各种效应:长程效应、短程效应和熵效应=+=+不同的溶质、溶剂分子的相互作用方式不同,上式中各项对溶剂化自由能的贡献也不同。,溶剂化模型,1.真实溶剂模型(Explicit Solvation Model)主要方法有超分子方法(Super molecular)、分子动力学(Molecular Dynamic,MD)模拟、Monte Carlo模拟等2.隐式溶剂模型(Implicit Solvation Model)主要模型方法有Onsager模型、自洽反应场方法(SCRF)、PoissonBoltzmann方法、广义Born模型、溶剂可及表面方法,Onsage
3、r模型,=1 2+1 2 3 1 1 2+1 2 3 1,Onsager模型只考虑了孔洞中的偶极分子被周围的连续性溶剂所极化的静电极化效应,其他效应,如短程效应的范德华作用和熵效应的孔洞能则没有考虑。计算不精确,但快速,稳定。原则上孔洞可以是任意形状,但当溶质分子为非球形分子时,计算复杂且结果不好对极性分子体系有用,当用偶极矩不能很好地描述分子的电子分布时,Onsager模型来计算溶剂化自由能的结果也很差。如:烷烃体系、苯分子等,极化连续介质(PCM)模型,PCM模型将Onsager模型中的单个球形或椭圆形孔洞改为由多个重叠的原子球形成的孔洞,溶剂被认为是具有均一介电常数的连续介质,根据孔洞表
4、面的电荷分布来描述反应场溶质分子的哈密顿量可由下式表示:=0+(t)0 是真空中的哈密顿量;是溶质溶剂分子的相互作用;(t)是对溶质分子的含时微扰项,=()+;ds表面电荷密度分为两部分:原子核 和电子;,()是溶质分子的静电势 t=1 2+1 2()x()+d含时微扰项描述了腔场效应和空腔形成后溶剂对外场的响应,可以直接计算溶质分子的有效极化率优点:比Onsager模型准确,能很好的计算出静电部分的能量缺点:计算耗时,没有计算由孔洞能和范德华作用能,溶剂可及表面方法(SASA),=0=0 该方法不区分各种能量的贡献,权重因子 由已知分子的溶剂化自由能拟合得到,必须精确有效的计算原子或集团与溶
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