Аннотация:
Рассмотрены несколько неявных (континуальных) моделей растворителя:
модель поляризуемого континуума (Polarized Continuum Model, или PCM),
поверхностный
вариант обобщенной модели Борна (Surface Generalized Born, или S-GB) и модель
экранировки проводникового типа (COSMO), а также их программная реализация DISOLV.
Приведены методы решения соответствующих уравнений и вычисление градиентов
энергии молекулы в растворителе, которые нужны при использовании программы
DISOLV для локальной оптимизации энергии молекулы в растворителе. Даны основы
алгоритма построения используемых в этих моделях молекулярных поверхностей,
краткое
описание алгоритмов, метод подбора параметров моделей и результаты
тестирования на
белках и лигандах при использовании силового поля MMFF94. Представлены
результаты
валидации программы DISOLV, которые показали не только возможность достижений
хорошей точности расчетов при произвольных сдвигах триангуляционной сетки –
лучше
нескольких десятых ккал/моль при разумных временах для таких больших
макромолекул,
как белки, но и неплохое совпадение (среднеквадратичное отклонение
$0.8$ ккал/моль)
рассчитанных значений энергии перехода молекулы из газа в воду с
экспериментальными значениями для нескольких сотен молекул.
Работа выполнена в рамках
проведения научно-исследовательских работ по пост-геномным исследованиям и технологиям
МГУ им. М.В. Ломоносова и выполнения работ по госконтракту 02.740.11.0388 по теме “Суперкомпьютерные технологии для решения задач обработки, хранения, передачи и защиты информации”, а также частично поддержана грантами РФФИ (коды проектов 09-01-12097_офи-м
и 10-07-00595-а).
Ключевые слова:модель поляризуемого континуума; модель экранировки проводникового типа; поверхностный вариант обобщенной модели Борна; сольватация; неявная модель растворителя; компьютерная разработка лекарств; поверхность исключенного объема; доступная растворителю поверхность; триангуляция; неполярные взаимодействия; полярные взаимодействия; силовое поле.