Collect. Czech. Chem. Commun.
2011, 76, 631-643
https://doi.org/10.1135/cccc2011046
Published online 2011-05-02 08:34:52
Photodynamics of the adenine model 4-aminopyrimidine embedded within double strand of DNA
Tomáš Zelenýa, Pavel Hobzab, Dana Nachtigallováb,*, Matthias Ruckenbauerc and Hans Lischkac,*
a Department of Physical Chemistry, Faculty of Sciences, Palacký University, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, Czech Republic
b Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic
c Institute of Theoretical Chemistry, University of Vienna, Waehringerstrasse 17, A 1090 Vienna, Austria
References
1. Phys. Chem. Chem. Phys. 2004, 6, 2796.
< S., Schultz T., Zgierski M. Z., Stollow A.: https://doi.org/10.1039/b316324e>
2. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 2262.
< S., Schultz T., Zgierski M. Z., Stolow A.: https://doi.org/10.1021/ja030532q>
3. J. Chem. Phys. 2005, 122, 074316.
< C., Mons M., Piuzzi F., Tardivel B., Dimicoli I., Elhanine M.: https://doi.org/10.1063/1.1850469>
4. J. Chem. Phys. 2003, 118, 6717.
< H., Jung B., Kim S. K.: https://doi.org/10.1063/1.1566438>
5. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 12958.
< H., Lee K. T., Jung B., Ko Y. J., Kim S. K.: https://doi.org/10.1021/ja027627x>
6. J. Phys. Chem. A 2008, 112, 9983.
< E., Kowalski K., Fan P. D., Valiev M., Matsika S., Krylov A. I.: https://doi.org/10.1021/jp803758q>
7. J. Phys. Chem. A 2006, 110, 13238.
< S., Sobolewski A. L., Domcke W.: https://doi.org/10.1021/jp0633897>
8. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 6257.
< S., Sobolewski A. L., Domcke W.: https://doi.org/10.1021/ja044321c>
9. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 26471.
< M., Gonzalez-Luque R., Climent T., Serrano-Andres L., Rodriuguez E., Reguero M., Pelaez D.: https://doi.org/10.1021/jp066874a>
10. J. Chem. Phys. 2005, 122, 104314.
< C. M.: https://doi.org/10.1063/1.1861452>
11. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6831.
< M., Lischka H.: https://doi.org/10.1021/ja800589p>
12. J. Phys. Chem. B 2009, 113, 3548.
< Z. G., Fabiano E., Thiel W.: https://doi.org/10.1021/jp809085h>
13. J. Chem. Phys. 2011, 134, 014304.
< M., Szymczak J. J., Aquino A. J. A., Nachtigallová D., Lischka, H.: https://doi.org/10.1063/1.3521498>
14. Barbatti M., Aquino A. J. A., Szymczak J. J., Nachtigallová D., Lischka H.: Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, in press.
15. J. Phys. Chem. A 2009, 113, 12686.
< J. J., Barbatti M., Hoo J. T. S., Adkins J. A., Windus T. L., Nachtigallová D., Lischka H.: https://doi.org/10.1021/jp905085x>
16. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2010, 107, 21453.
< M., Aquino A. J. A., Szymczak J. J., Nachtigallová D., Hobza P., Lischka H.: https://doi.org/10.1073/pnas.1014982107>
17. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 6818.
< N., Blancafort L., Olivucci M., Kohler B., Robb M. A.: https://doi.org/10.1021/ja0258273>
18. J. Phys. Chem. A. 2004, 108, 7584.
< S.: https://doi.org/10.1021/jp048284n>
19. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 1545.
< C. M.: https://doi.org/10.1021/jp068620v>
20. Phys. Chem. Chem. Phys. 2002, 4, 732.
< E., Janzen C., Imhof P., Kleinermanns K., de Vries M. S.: https://doi.org/10.1039/b107429f>
21. Eur. Phys. J. D 2002, 20, 317.
< E., Plutzer C., Kleinermanns K., de Vries M.: https://doi.org/10.1140/epjd/e2002-00167-2>
22. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2005, 102, 17903.
< A. L., Domcke W., Hattig C.: https://doi.org/10.1073/pnas.0504087102>
23. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 6812.
< G., Schafer L. V., Boggio-Pasqua M., Goette M., Grubmuller H., Robb M. A.: https://doi.org/10.1021/ja069176c>
24. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2005, 102, 20.
< A., Grace L., Nir E., Kabelac M., Hobza P., de Vries M. S.: https://doi.org/10.1073/pnas.0408574102>
25. Chem. Rev. 2004, 104, 1977.
< C. E., Cohen B., Hare P. M., Kohler B.: https://doi.org/10.1021/cr0206770>
26. Nature 2006, 441, E8.
< C. E., Cohen B., Kohler B.: https://doi.org/10.1038/nature04904>
27. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 11182.
< C. E., Kohler B.: https://doi.org/10.1021/jp0496046>
28. Photochem. Photobiol. Sci. 2007, 6, 717.
< D., Gustavsson T., Talbot F.: https://doi.org/10.1039/b705674e>
29. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 14574.
< F.-A., Bányász Á., Gustavsson T., Markovitsi D.: https://doi.org/10.1021/ja077100q>
30. J. Phys. Chem. B 2007, 111, 9644.
< D., Gustavsson T., Lazzarotto E., Markovitsi D.: https://doi.org/10.1021/jp072508v>
31. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 13512.
< B., Dognon J. P., Lavery R., Markovitsi D., Millie P., Onidas D., Zakrzewska K.: https://doi.org/10.1021/jp036164u>
32. J. Phys. Chem. A. 2007, 111, 8500.
< H. R., Levine B. G., Thompson A. L., Satzger H., Townsend D., Gador N., Ullrich S., Stolow A., Martinez T. J.: https://doi.org/10.1021/jp0723665>
33. ChemPhysChem 2008, 9, 2486.
< H. R., Martinez T. J.: https://doi.org/10.1002/cphc.200800649>
34. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 210.
< L.: https://doi.org/10.1021/ja054998f>
35. J. Phys. Chem. A. 2006, 111, 1545.
< C. M.: https://doi.org/10.1021/jp068620v>
36. Science 2004, 306, 1765.
< T., Samoylova E., Radloff W., Hertel I. V., Sobolewski A. L., Domcke W.: https://doi.org/10.1126/science.1104038>
37. Chem. Phys. 2003, 294, 73.
< A. L., Domcke W.: https://doi.org/10.1016/S0301-0104(03)00388-4>
38. Phys. Chem. Chem. Phys. 2004, 6, 2763.
< A. L., Domcke W.: https://doi.org/10.1039/b314419d>
39. Nature 2005, 436, 1141.
< C. E., Cohen B., Kohler B.: https://doi.org/10.1038/nature03933>
40. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 10996.
< M., Groenhof G., Schafer L. V., Grubmuller H., Robb M. A.: https://doi.org/10.1021/ja073628j>
41. J. Phys. Chem. B 2008, 112, 14096.
< J. J., Gonzalez-Ramirez I., Coto P. B., Merchan M., Serrano-Andres L.: https://doi.org/10.1021/jp806794x>
42. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 10768.
< D., Olaso-Gonzalez G., Gonzalez-Ramirez I., Serrano-Andres L., Merchan M.: https://doi.org/10.1021/ja803068n>
43. Phys. Chem. Chem. Phys. 2008, 10, 5689.
< D., Hobza P., Ritze H. H.: https://doi.org/10.1039/b806323k>
44. Phys. Chem. Chem. Phys. 2007, 9, 1672.
< H. H., Hobza P., Nachtigallová D.: https://doi.org/10.1039/b618382d>
45. J. Comput. Chem. 2008, 29, 957.
< F., Barone V., Improta R.: https://doi.org/10.1002/jcc.20853>
46. ChemPhysChem 2008, 9, 2531.
< F., Barone V., Improta R.: https://doi.org/10.1002/cphc.200800617>
47. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15232.
< F., Barone V., Improta R.: https://doi.org/10.1021/ja904777h>
48. J. Phys. Chem. A 2009, 113, 9761.
< L., Govind N.: https://doi.org/10.1021/jp905893v>
49. Aquino A. J. A., Nachtigallová D., Hobza P., Truhlar D. G., Hattig C., Lischka H.: J. Com. Chem. 2010
<https://doi.org/10.1002/jcc.21702>
50. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 8261.
< D., Zelený T., Ruckenbauer M., Muller T., Barbatti M., Hobza P., Lischka H.: https://doi.org/10.1021/ja1029705>
51. J. Photochem. Photobiol., A 2007, 190, 328.
< E. R.: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2006.12.007>
52. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 7607.
< S., Schatz G. C.: https://doi.org/10.1021/ja7103894>
53. J. Phys. Chem. A 2010, 114, 6757.
< M., Barbatti M., Muller T., Lischka H.: https://doi.org/10.1021/jp103101t>
54. J. Phys. Chem. A. 2007, 111, 2852.
< M., Lischka H.: https://doi.org/10.1021/jp070089w>
55. Phys. Chem. Chem. Phys. 2008, 10, 482.
< M., Ruckenbauer M., Szymczak J. J., Aquino A. J. A., Lischka H.: https://doi.org/10.1039/b709315m>
56. Barbatti M., Granucci G., Lischka H., Ruckenbauer M., Persico M.: NEWTON-X: A Package for Newtonian Dynamics Close to the Crossing Seam, 0.14b ed., 2007. www.univie.ac.at/newtonx.
57. J. Photochem. Photobiol., A 2007, 190, 228.
< M., Granucci G., Persico M., Ruckenbauer M., Vazdar M., Eckert-Maksic M., Lischka H.: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2006.12.008>
58. Biochemistry 1995, 34, 1022.
< D. S., Grzeskowiak K., Dickerson R. E.: https://doi.org/10.1021/bi00003a037>
59. Theor. Chim. Acta 1973, 28, 213.
< P. C., Pople J. A.: https://doi.org/10.1007/BF00533485>
60. J. Chem. Phys. 1972, 56, 2257.
< W. J., Ditchfield R., Pople J. A.: https://doi.org/10.1063/1.1677527>
61. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 5179.
< W. D., Cieplak P., Bayly C. I., Gould I. R., Merz K. M., Ferguson D. M., Spellmeyer D. C., Fox T., Caldwell J. W., Kollman P. A.: https://doi.org/10.1021/ja00124a002>
62. J. Comput. Chem. 2000, 21, 1049.
< J. M., Cieplak P., Kollman P. A.: https://doi.org/10.1002/1096-987X(200009)21:12<1049::AID-JCC3>3.0.CO;2-F>
63. J. Comput. Chem. 1990, 11, 361.
< C. M., Wiberg K. B.: https://doi.org/10.1002/jcc.540110311>
64. Frisch M. J. T., Truck G. W., Schlegel H. B., Scuseria G. E., Robb M. A., Cheeseman J. R., Scalmani G., Barone V., Mennucci B., Petersson G. A., Nakatsuji H., Caricato M., Li X., Hratchian H. P., Izmaylov A. F., Bloino J., Zheng G., Sonnenberg J. L., Hada M., Ehara M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J., Ishida M., Nakajima T., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Vreven T., Montgomery J. A., Jr., Peralta J. E., Ogliaro F., Bearpark M., Heyd J. J., Brothers E., Kudin K. N., Staroverov V. N., Kobayashi R., Normand J., Raghavachari K., Rendell A., Burant J. C., Iyengar S. S., Tomasi J., Cossi M., Rega N., Millam N. J., Klene M., Knox J. E., Cross J. B., Bakken V., Adamo C., Jaramillo J., Gomperts R., Stratmann R. E., Yazyev O., Austin A. J., Cammi R., Pomelli C., Ochterski J. W., Martin R. L., Morokuma K., Zakrzewski V. G., Voth G. A., Salvador P., Dannenberg J. J., Dapprich S., Daniels A. D., Farkas Ö., Foresman J. B., Ortiz J. V., Cioslowski J., Fox D. J.: Gaussian 09. Gaussian, Inc., Wallingford CT 2009.
65. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 4959.
< M., Aquino A. J. A., Lischka H.: https://doi.org/10.1039/b924956g>
66. J. Chem. Phys. 1990, 93, 1061.
< J. C.: https://doi.org/10.1063/1.459170>
67. J. Chem. Phys. 1982, 76, 637.
< W. C., Andersen H. C., Berens P. H., Wilson K. R.: https://doi.org/10.1063/1.442716>
68. J. Assoc. Comput. Mach. 1965, 12, 124.
J.:
69. Shepard R. in: Modern Electronic Structure Theory (D. R. Yarkony, Ed.), Vol. 1, p. 345. World Scientific, Singapore 1995.
70. J. Chem. Phys. 1992, 96, 2085.
< R., Lischka H., Szalay P. G., Kovar T., Ernzerhof M.: https://doi.org/10.1063/1.462060>
71. J. Chem. Phys. 2004, 120, 7322.
< H., Dallos M., Szalay P. G., Yarkony D. R., Shepard R.: https://doi.org/10.1063/1.1668615>
72. J. Chem. Phys. 2004, 120, 7330.
< M., Lischka H., Shepard R., Yarkony D. R., Szalay P. G.: https://doi.org/10.1063/1.1668631>
73. J. Chem. Phys. 2007, 126, 134114.
< G., Persico M.: https://doi.org/10.1063/1.2715585>
74. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 1354.
< D., Pople J. A.: https://doi.org/10.1021/ja00839a011>
75. J. Chem. Crystallogr. 1978, 8, 317.
J. C. A.:
76. Int. J. Quantum Chem. 1981, S15, 91.
H., Shepard R., Brown F. B., Shavitt I.:
77. Phys. Chem. Chem. Phys. 2001, 3, 664.
< H., Shepard R., Pitzer R. M., Shavitt I., Dallos M., Muller T., Szalay P. G., Seth M., Kedziora G. S., Yabushita S., Zhang Z. Y.: https://doi.org/10.1039/b008063m>
78. Lischka H., Shepard R., Shavitt I., Pitzer R. M., Dallos M., Mueller T., Szalay P. G., Brown F. B., Ahlrichs R., Boehm J. G., Chang A., Comeau D. C., Gdanitz R., Dachsel H., Ehrhardt C., Ernzerhof M., Hoechtl P., Irle S., Kedziora G., Kovar T., Parasuk V., Pepper M. J. M., Scharf P., Schiffer H., Schindler M., Schueler M., Seth M., Stahlberg E. A., Zhao J.-G., Yabushita S., Zhang C. L., Barbatti M., Matsika S., Schuurmann M., Yarkony D. R., Brozell S. R., Beck E. V., Blaudeau J.-P., Ruckenbauer M., Sellner B., Plasser F., Szymczak J. J.: COLUMBUS, An ab initio Electronic Structure Program, Release 5.9.2, 2008. www.univie.ac.at/columbus.
79. Chem. Phys. Lett. 2010, 497, 129.
< D., Barbatti M., Szymczak J. J., Hobza P., Lischka H.: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2010.07.098>