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Mapping Enzymatic Catalysis Using the Effective Fragment Molecular Orbital Method: Towards all ab initio Biochemistry

机译:使用有效片段分子轨道方法进行酶催化作图:从头开始进行生物化学研究

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摘要

We extend the Effective Fragment Molecular Orbital (EFMO) method to the frozen domain approach where only the geometry of an active part is optimized, while the many-body polarization effects are considered for the whole system. The new approach efficiently mapped out the entire reaction path of chorismate mutase in less than four days using 80 cores on 20 nodes, where the whole system containing 2398 atoms is treated in the ab initio fashion without using any force fields. The reaction path is constructed automatically with the only assumption of defining the reaction coordinate a priori. We determine the reaction barrier of chorismate mutase to be kcal mol−1 for MP2/cc-pVDZ and for MP2/cc-pVTZ in an ONIOM approach using EFMO-RHF/6-31G(d) for the high and low layers, respectively.
机译:我们将有效片段分子轨道(EFMO)方法扩展到冻结域方法,在冻结域方法中,仅对活动部件的几何形状进行了优化,而整个系统考虑了多体极化效应。该新方法使用20个节点上的80个核心,在不到四天的时间内有效地绘制了分支酸突变酶的整个反应路径,其中包含2398个原子的整个系统从头开始进行了处理,而无需使用任何力场。仅在先验定义反应坐标的前提下自动构建反应路径。我们使用EFMO-RHF / 6-31G(d)在ONIOM方法中确定MP2 / cc-pVDZ和MP2 / cc-pVTZ的分支酸突变酶的反应障碍为kcal mol -1 高层和低层分别。

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