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1.
The influence of Mg2+ coordination on 13C and 15N chemical shifts in CKI1RD protein domain from experiment and molecular dynamics/density functional theory calculations.
Proteins
; 84(5): 686-99, 2016 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26879585
2.
Phosphorus chemical shifts in a nucleic acid backbone from combined molecular dynamics and density functional calculations.
J Am Chem Soc
; 132(48): 17139-48, 2010 Dec 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21073198
3.
31P chemical shift tensors for canonical and non-canonical conformations of nucleic acids: a DFT study and NMR implications.
J Phys Chem B
; 112(11): 3470-8, 2008 Mar 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18298109
4.
Relationships between 31P chemical shift tensors and conformation of nucleic acid backbone: a DFT study.
J Phys Chem B
; 111(10): 2658-67, 2007 Mar 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17315915
5.
Comparative density-functional study of the electron paramagnetic resonance parameters of amavadin.
J Phys Chem B
; 109(9): 4227-33, 2005 Mar 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16851485
6.
Understanding the Electronic Factors Responsible for Ligand Spin-Orbit NMR Shielding in Transition-Metal Complexes.
J Chem Theory Comput
; 11(4): 1509-17, 2015 Apr 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26574362
7.
Mechanism of Spin-Orbit Effects on the Ligand NMR Chemical Shift in Transition-Metal Complexes: Linking NMR to EPR.
J Chem Theory Comput
; 10(4): 1489-99, 2014 Apr 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26580365
8.
Toward Reproducing Sequence Trends in Phosphorus Chemical Shifts for Nucleic Acids by MD/DFT Calculations.
J Chem Theory Comput
; 9(3): 1641-56, 2013 Mar 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26587625
9.
Validation of Relativistic DFT Approaches to the Calculation of NMR Chemical Shifts in Square-Planar Pt(2+) and Au(3+) Complexes.
J Chem Theory Comput
; 7(12): 3909-23, 2011 Dec 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26598337
10.
Measurement of long-range 1H-19F scalar coupling constants and their glycosidic torsion dependence in 5-fluoropyrimidine-substituted RNA.
J Am Chem Soc
; 128(17): 5851-8, 2006 May 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16637654
11.
Electron-rich three-center bonding: role of s,p interactions across the p-block.
J Am Chem Soc
; 124(17): 4787-95, 2002 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11971728
12.
DFT analysis of NMR scalar interactions across the glycosidic bond in DNA.
J Am Chem Soc
; 125(12): 3649-58, 2003 Mar 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12643728
13.
Three-bond sugar-base couplings in purine versus pyrimidine nucleosides: a DFT study of Karplus relationships for (3)J(C2/4-H1') and (3)J(C6/8-H1') in DNA.
J Am Chem Soc
; 124(36): 10666-7, 2002 Sep 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12207516
14.
Strong electronic consequences of intercalation in cuprate superconductors: the case of a trigonal planar AuI(3) complex stabilized in the Bi(2)Sr(2)CaCu(2)O(y) lattice.
J Am Chem Soc
; 124(19): 5542-9, 2002 May 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11996597
15.
Experiments for correlating quaternary carbons in RNA bases.
J Biomol NMR
; 29(4): 477-90, 2004 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15243179
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