Interaction and Mechanism between Imidazolium Ionic Liquids and the Zwitterionic Amino Acid Tyr: a DFT Study

Zhiwei Wu Weilu Ding Yaqin Zhang Yanlei Wang Hongyan He

Citation:  Zhiwei Wu, Weilu Ding, Yaqin Zhang, Yanlei Wang, Hongyan He. Interaction and Mechanism between Imidazolium Ionic Liquids and the Zwitterionic Amino Acid Tyr: a DFT Study[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(10): 200202. doi: 10.3866/PKU.WHXB202002021 shu

咪唑类离子液体与酪氨酸相互作用及机理的密度泛函理论研究

    通讯作者: 何宏艳, hyhe@ipe.ac.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金优秀青年科学基金 21922813

    国家自然科学基金重点项目 21834006

    国家自然科学基金面上项目 21978027

    中国科学院前沿科学重点研究计划 QYZDB-SSW-SLH022

    中国科学院青年创新促进会 2017066

摘要: 离子液体的物理化学性质稳定且结构可调,被认为是潜在的新一代绿色高效生物分子溶剂。本文通过密度泛函理论研究了系列咪唑基离子液体与两性离子型氨基酸(酪氨酸)的相互作用及机理。利用对称微扰理论(SAPT)、分子中的原子理论(AIM)及约化密度梯度函数(RDG),分析了氢键作用、静电力、诱导力和色散力对离子液体-氨基酸体系相互作用的贡献。计算结果表明静电作用对于阴、阳离子与酪氨酸的相互作用占主导地位。对于系列阳离子而言,具有不同的甲基取代位点和烷基侧链长度对不同的相互作用模式会产生显著影响。其中,当甲基位于咪唑环的C2位点时,诱导力与色散力占比差别较小; 当甲基取代位于咪唑环的N3位点时,诱导力与色散力占比差别较大。产生这一差异的原因在于当甲基位于C2位时,氢键、咪唑环与苯环之间的π+-π作用为主要作用模式,而甲基取代位为N3位时,氢键和烷基链与苯环之间的CAlkyl-H…π作用则成为主导。进一步获得离子对-酪氨酸的相互作用能变化趋势与阳离子-酪氨酸的变化趋势一致,阴阳离子的共同作用使其与酪氨酸结合更稳定。该研究结果阐明了离子液体中阳离子氢键位点及侧链长度差异对于离子液体-酪氨酸体系的相互作用模式的影响机制,为高效分离氨基酸的功能性离子液体的设计和筛选提供了新思路。

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  • 发布日期:  2021-10-15
  • 收稿日期:  2020-02-19
  • 接受日期:  2020-04-06
  • 修回日期:  2020-03-21
  • 网络出版日期:  2020-04-10
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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