分子動力學(xué)的原理基礎(chǔ)和內(nèi)容詳情!
一、定義與原理基礎(chǔ)
分子動力學(xué)(MD)模擬是綜合分子模擬法,融合多學(xué)科知識。其核心依牛頓力學(xué)模擬分子體系運動,把分子當(dāng)作遵循牛頓第二定律的粒子,經(jīng)分子間作用力計算得加速度,進(jìn)而獲運動軌跡,像雙原子分子體系,依據(jù)原子間化學(xué)鍵力與范德華力等,用牛頓力學(xué)方程可模擬其振動、轉(zhuǎn)動和平動等形式。

分子動力學(xué)模擬在分子體系不同狀態(tài)構(gòu)成的系綜中抽樣,以計算體系熱力學(xué)量等宏觀性質(zhì)。系綜即具相同宏觀條件(如溫、壓、體積等)但微觀狀態(tài)不同的體系集合,借此抽樣可得體系平均性質(zhì),如內(nèi)能、焓、熵等,從而關(guān)聯(lián)微觀分子運動與宏觀物理化學(xué)性質(zhì)。
引入量子力學(xué)方法后,分子動力學(xué)研究領(lǐng)域可拓展至反應(yīng)機(jī)理研究。因部分化學(xué)反應(yīng),尤其涉及化學(xué)鍵斷裂與形成時,量子力學(xué)效應(yīng)關(guān)鍵。如酶催化反應(yīng)中,底物與酶活性位點間電子轉(zhuǎn)移與化學(xué)鍵變化,用量子力學(xué) - 分子動力學(xué)(QM/MD)聯(lián)合法可更精準(zhǔn)模擬。
二、在研究中的優(yōu)勢
計算機(jī)模擬實驗方法,研究凝聚態(tài)系統(tǒng)有力工具,是理論計算與實驗方法的有力補(bǔ)充。
三、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

應(yīng)用于物理、化學(xué)、材料科學(xué)、生物醫(yī)藥等多領(lǐng)域。
四、常用計算軟件
MS、LAMMPS、Gromacs、CP2K、DS等。
五、計算內(nèi)容詳情

蛋白三維模型搭建:同源建模、從頭建模。
分子對接:蛋白質(zhì) - 小分子、核酸 - 小分子、小分子 - 小分子、蛋白 - 蛋白、蛋白 - 多肽、蛋白 - 核酸。
生物三維結(jié)構(gòu)分析:蛋白在不同環(huán)境因素下的三維結(jié)構(gòu)變化。
動力學(xué)研究:生物體系的弱相互作用分析、受體 - 配體組裝過程、結(jié)合自由能分析、材料體系的高分子構(gòu)象預(yù)測、材料與溶液界面性質(zhì)、粗?;M。
動力學(xué)后數(shù)據(jù)分析:回旋半徑(RMSF)、徑向分布函數(shù)(RDF)、擴(kuò)散系數(shù)、RMSD、各種能量分析、氫鍵數(shù)量分析、親疏水性分析。
藥物相關(guān)模擬:藥物衍生物庫設(shè)計、虛擬篩選、成藥性預(yù)測、毒性分析、QSAR 預(yù)測模型構(gòu)建。
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