TOPOLOGIA QUIMICO CUANTICA Y SU RETROALIMENTACION CON EL APRENDIZAJE AUTOMATICO,...
TOPOLOGIA QUIMICO CUANTICA Y SU RETROALIMENTACION CON EL APRENDIZAJE AUTOMATICO, LA TEORIA DEL ENLACE QUIMICO Y LA CATALISIS
SEGUIMOS CONSTRUYENDO UNA ALTERNATIVA DE ESPACIO REAL (TEES) A LA TEORIA DEL ENLACE QUIMICO, MANTENIENDO NUESTRO COMPROMISO DE EQUILIBRAR TRABAJO METODOLOGICO Y APLICACIONES TECNOLOGICAMENTE RELEVANTES. LAS TECNICAS TEES, CONOCIDA...
SEGUIMOS CONSTRUYENDO UNA ALTERNATIVA DE ESPACIO REAL (TEES) A LA TEORIA DEL ENLACE QUIMICO, MANTENIENDO NUESTRO COMPROMISO DE EQUILIBRAR TRABAJO METODOLOGICO Y APLICACIONES TECNOLOGICAMENTE RELEVANTES. LAS TECNICAS TEES, CONOCIDAS COMO TOPOLOGIA QUIMICO CUANTICA (QCT), ESTAN PROFUNDAMENTE ARRAIGADAS EN LA MECANICA CUANTICA Y SON INDEPENDIENTES DEL MODELO TEORICO, AL CONTRARIO QUE EL PARADIGMA ORBITAL. DESAFORTUNADAMENTE, TRAS 40 AÑOS DE EXITOS EN QCT, NO SE HA LOGRADO SUSTITUIR AUN EL LENGUAJE ORBITAL. NUESTRO OBJETIVO A LARGO PLAZO ES CONTRIBUIR A ESTE CAMBIO DE PARADIGMA. EN ESTA PROPUESTA CONTINUISTA, APROVECHAREMOS EL LIDERAZGO MUNDIAL DEL GRUPO QTCOVI EN QCT PARA AVANZAR EN ESTA EMPRESA. EN LOS ULTIMOS AÑOS, HEMOS DEMOSTRADO QUE LA QCT ES UNA TEORIA GENERAL, VALIDA TANTO PARA ESTADOS FUNDAMENTALES COMO PARA EXCITADOS, Y QUE NUESTRO METODO DE ATOMOS CUANTICOS INTERACTUANTES (IQA) HA ALCANZADO GRAN EFICIENCIA EN MODELIZACION BIOMOLECULAR. AL IGUAL QUE EN NUESTRA ULTIMA PROPUESTA (PGC2018-095953-B-I00), SEGUIMOS EXPANDIENDO EL EQUIPO DE INVESTIGACION, QUE AHORA INCLUYE UN ESPECIALISTA EN CATALISIS HETEROGENEA. PRETENDEMOS ASI ACERCAR NUESTROS METODOS A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ESPERAMOS EXPLOTAR SU POTENCIAL EN PROCESOS CATALITICOS GENERALES. INCLUIMOS TRES PAQUETES DE TRABAJO (WP). WP1 DESPLIEGA ASPECTOS DE CIENCIA BASICA: CONTINUAMOS DESARROLLANDO EL VINCULO ENTRE QCT Y LA TEORIA DE SISTEMAS CUANTICOS ABIERTOS (OQS), YA INICIADO EN PGC2018. DESPUES DE GENERALIZAR IQA PARA CUBRIR LA MAYORIA DE LOS NIVELES TEORICOS UTILIZADOS POR LA COMUNIDAD, PASAMOS A: (I) DESARROLLAR LA ESTRUCTURA ALGEBRAICA DE LA CONEXION QCT/OQS, POSIBLEMENTE A MULTIPLES DOMINIOS; (II) EXAMINAR COMO LAS IMAGENES MONOELECTRONICAS DERIVADAS DE LA QCT SE ADAPTAN AL MARCO OQS; (III) EXPLORAR COMO UNA IMPLEMENTACION DE IQA BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMATICO (ML) ACELERA LA QCT Y COMO ESTA PUEDE UTILIZARSE PARA CONSTRUIR VECTORES DE CARACTERISTICAS QUIMICAMENTE INTERESANTES; (IV) DESARROLLAR LA CONEXION ENTRE MAXIMOS DEL CUADRADO DE LA FUNCION DE ONDA Y QCT; (V) INTRODUCIR ALGORITMOS IQA MAS RAPIDOS Y MEJORADOS, ASI COMO UNA IMPLEMENTACION APROXIMADA Y MUY RAPIDA DE IQA QUE PUEDA INTERCONECTARSE CON LOS CODIGOS DE ESTRUCTURA ELECTRONICA ESTANDAR. WP2 ESTA DE NUEVO DEDICADO A LAS APLICACIONES BIOMOLECULARES. VAMOS A: (I) MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO COMPUTACIONAL PARA QM/MM IQA Y APLICARLO A (II) SIMULAR MODELOS IN SILICO DE PEPTIDOS DE GLUTEN INMNUNOGENICOS; (III) ESTUDIAR LA ENZIMA TRANSGLUTAMINASA-2 (TG2) Y SU UNION A PEPTIDOS DE GLUTEN; (IV) ENTENDER EL MECANISMO ENZIMATICO DE LA TG2. EN WP3 ABRIMOS UNA NUEVA VENTANA EN QCT, EXPLORANDO NUESTROS METODOS EN SISTEMAS HETEROGENEOS. ESTUDIAREMOS, POR UN LADO, PROCESOS ELECTROCATALITICOS. SE HA DEMOSTRADO QUE LOS SUB-NANOCLUSTERS MEJORAN LA EFICIENCIA DE VARIAS REACCIONES DE REDUCCION Y LIBERACION DE OXIGENO RELEVANTES. RECIENTEMENTE, SE HA DEMOSTRADO EVIDENTE EL PAPEL DE LOS INTERMEDIOS MAGNETICOS EN ELLAS, Y ESPERAMOS: (I) SIMULAR ADECUADAMENTE Y (II) UTILIZAR NUESTROS DESCRIPTORES LOCALES DE ESPIN OQS, PARA RACIONALIZAR ESTE COMPORTAMIENTO. POR OTRA PARTE, ABORDAREMOS FENOMENOS DE RECONOCIMIENTO BIOMOLECULAR EN SUPERFICIES BIDIMENSIONALES, EN PARTICULAR DE GRAFENO Y GRAFENO BN. USAREMOS NUESTROS DESCRIPTORES PARA COMPRENDER COMPLEJOS SIMPLES DE AMINOACIDOS/GRAFENO. RESUMIENDO, TODOS ESTOS AMBICIOSOS OBJETIVOS PRETENDEN, EN DEFINITIVA, DEMOSTRAR LA UTILIDAD DE LA TRANSICION DEL PARADIGMA ORBITAL A TEES. UIMICA TEORICA Y COMPUTACIONAL\CATALISIS\MATERIALES AVANZADOS\MODELIZACION BIOMOLECULAR\TOPOLOGIA QUIMICO CUANTICA\ENLACE QUIMICOver más
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