Detalles de la búsqueda
1.
A Single-Point Mutation in d-Arginine Dehydrogenase Unlocks a Transient Conformational State Resulting in Altered Cofactor Reactivity.
Biochemistry
; 60(9): 711-724, 2021 03 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33630571
2.
A new interpretation of the absorption and the dual fluorescence of Prodan in solution.
J Chem Phys
; 153(24): 244104, 2020 Dec 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33380080
3.
Fluorescence Enhancement of a Microbial Rhodopsin via Electronic Reprogramming.
J Am Chem Soc
; 141(1): 262-271, 2019 01 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30532962
4.
Fluorescence Properties of Flavin Semiquinone Radicals in Nitronate Monooxygenase.
Chembiochem
; 20(13): 1646-1652, 2019 07 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30748074
5.
Electronic spectra of flavin in different redox and protonation states: a computational perspective on the effect of the electrostatic environment.
Phys Chem Chem Phys
; 21(30): 16526-16537, 2019 Aug 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31312822
6.
Solvent Effects on the Dynamic Polarizability and Raman Response of Molecule-Metal Oxide Hybrid Clusters.
Chemphyschem
; 17(16): 2590-5, 2016 Aug 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27145884
7.
Solvent effect on the Stokes shift and on the nonfluorescent decay of the daidzein molecular system.
J Phys Chem A
; 117(21): 4404-11, 2013 May 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23646994
8.
Alternative Strategy for Spectral Tuning of Flavin-Binding Fluorescent Proteins.
J Phys Chem B
; 127(6): 1301-1311, 2023 02 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36740810
9.
Theoretical study of the absorption and nonradiative deactivation of 1-nitronaphthalene in the low-lying singlet and triplet excited states including methanol and ethanol solvent effects.
J Chem Phys
; 137(5): 054307, 2012 Aug 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22894348
10.
CASPT2 study of the potential energy surface of the HSO2 system.
J Phys Chem A
; 115(9): 1453-61, 2011 Mar 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21323334
11.
The effect of hydrogen-bonding on flavin's infrared absorption spectrum.
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc
; 262: 120110, 2021 Dec 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34224983
12.
Ionic Atmosphere Effect on the Absorption Spectrum of a Flavoprotein: A Reminder to Consider Solution Ions.
J Phys Chem Lett
; 12(34): 8384-8396, 2021 Sep 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34435784
13.
Free Energy Computation for an Isomerizing Chromophore in a Molecular Cavity via the Average Solvent Electrostatic Configuration Model: Applications in Rhodopsin and Rhodopsin-Mimicking Systems.
J Chem Theory Comput
; 17(9): 5885-5895, 2021 Sep 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34379429
14.
Computational and Spectroscopic Characterization of the Photocycle of an Artificial Rhodopsin.
J Phys Chem Lett
; 11(11): 4245-4252, 2020 Jun 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32374610
15.
Electrostatic Spectral Tuning Maps for Biological Chromophores.
J Phys Chem B
; 123(23): 4813-4824, 2019 06 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30869891
16.
Impact of Electronic State Mixing on the Photoisomerization Time Scale of the Retinal Chromophore.
J Phys Chem Lett
; 8(20): 5222-5227, 2017 Oct 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28981285
17.
An Average Solvent Electrostatic Configuration Protocol for QM/MM Free Energy Optimization: Implementation and Application to Rhodopsin Systems.
J Chem Theory Comput
; 13(12): 6391-6404, 2017 Dec 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29112449
18.
Toward Automatic Rhodopsin Modeling as a Tool for High-Throughput Computational Photobiology.
J Chem Theory Comput
; 12(12): 6020-6034, 2016 Dec 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27779842
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