Будков Ю. А., Каликин Н. Н., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 Article 064506
Добавлено: 12 августа 2026 г.
Добавлено: 30 июля 2026 г.
Korogod D., Shapeev A., Ivan S. Novikov, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 No. 2 Article 024104
Добавлено: 22 июля 2026 г.
Moshkina E., Molokeev M., Zolotov A. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 Vol. 1077 Article 189412
Добавлено: 29 июня 2026 г.
Schneider M., Zaripov D., Dokin R. и др., Journal of Chemical Theory and Computation 2026 Vol. 22 No. 9 P. 4405–4414
Добавлено: 26 июня 2026 г.
Лауринавичюте В. К., Levin E. E., Mironkova A. A. и др., Surfaces and Interfaces 2026 Vol. 81 Article 108389
Добавлено: 24 июня 2026 г.
Filippova A. V., Yurchenko N. Y., Smirnov S. A. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 No. 1074 Article 189162
Добавлено: 12 июня 2026 г.
Obijiofor O., Новиков А. С., New Journal of Chemistry 2026 Vol. 50 No. 23 P. 9749–9768
Rational design of gold-based nanocarriers for neurotherapeutics requires atomic-scale understanding of drug-material interactions. Density functional theory calculations were performed to investigate levodopa (L-DOPA) adsorption on small gold clusters (Au2–Au4) with cationic, neutral, and anionic charges, with additional validation on a larger Au10 cluster using multiple low-energy isomers. Binding free energies (ΔGbind), charge transfer, and electronic descriptors ...
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Wary R. R., Mahato B., Sharma N. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 5099–5107
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Остовари М. А., Mehrabi-Kalajahi S., Hossein Vasigh S. A. и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 13 P. 3978–3985
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Chowdhury U., Mondal S., Dey S. и др., Journal of the american chemical society 2026 Vol. 148 No. 23 P. 24538–24550
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Jiménez-Grávalos F., Alexander S. Novikov, Pendás Á. M., Communications in Computational Chemistry 2026 Vol. 8 No. 2 P. 203–210
Добавлено: 27 мая 2026 г.
Uskov F., Korobkov S., Бирин К. П. и др., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2026 Vol. 474 Article 116936
Добавлено: 27 мая 2026 г.
Mezentsev I., Dudarova N., Druzina A. и др., Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2026 Vol. 479 Article 117316
Добавлено: 27 мая 2026 г.
Тоукач Ф. В., Smirnova N. S., Zdorovenko E. L. и др., Analytical Chemistry 2026 Vol. 98 No. 15 P. 10988–10996
Добавлено: 25 мая 2026 г.
Добавлено: 23 мая 2026 г.
Mikhail A. Losev, Andrey S. Kozlov, Afanasyev O. и др., ACS Catalysis 2026 Vol. 16 No. 10 P. 9380–9386
Добавлено: 22 мая 2026 г.
Артеага Мореано Б. Д., Червов Н. Р., Попцова М. С., Scientific Reports 2026 Vol. 16 No. 1 Article 4772
Добавлено: 4 февраля 2026 г.
Petrova A., Mamin G., Gnezdilov O. и др., Polymers 2023 Vol. 15 No. 22 P. 4445–4460
Добавлено: 13 августа 2025 г.
Makarov D. M., Ksenofontov A. A., Будков Ю. А., Chemical Research in Toxicology 2025 Vol. 38 No. 3 P. 392–399
Добавлено: 21 февраля 2025 г.
Алексеев К. И., Попцова М. С., Шайтан А. К., , in: Proceedings of 11th Moscow Conference on Computational Molecular Biology MCCMB'23.: IITP RAS, 2023.
Методы компьютерного проектирования белков изменили структурную биоинформатику, преодолев множество экспериментальных ограничений. Ранее для создания связывающих белков использовались экспериментальные методы, такие как направленная эволюция. Многие достижения в компьютерном дизайне белков позволили создавать связывающие вещества de novo исключительно на основе информации о целевой структуре и последовательности. Однако, несмотря на недавний прогресс, разработка белковых связующих de novo по-прежнему ...
Добавлено: 1 декабря 2023 г.
Kostyuk A., Ignatenko V., Makarova V. и др., International Journal of Adhesion and Adhesives 2020 Vol. 102 Article 102689
Добавлено: 29 января 2023 г.
Shlyakhtina A. V., Kondrat′eva O. N., Nikiforova G. E. и др., Materials Research Bulletin 2022 Vol. 155 Article 111971
Добавлено: 16 июля 2022 г.