【摘 要】
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酶催化反应因具有催化效率高、反应条件温和等优点,在日常生活和工农业业生产中被广泛应用。然而,由于酶促反应体系的复杂性,目前从实验上检测反应过程中的中间体和过渡态的结构还十分困难,对酶反应机理的认知主要是根据动力学和突变试验来推测。随着量子化学理论方法和计算机技术的不断发展,以量子化学为基础的理论与计算化学可以从原子水平上研究化学反应的过程,给出酶催化反应的详细机理、能量关系及决速步骤等信息,在研究
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酶催化反应因具有催化效率高、反应条件温和等优点,在日常生活和工农业业生产中被广泛应用。然而,由于酶促反应体系的复杂性,目前从实验上检测反应过程中的中间体和过渡态的结构还十分困难,对酶反应机理的认知主要是根据动力学和突变试验来推测。随着量子化学理论方法和计算机技术的不断发展,以量子化学为基础的理论与计算化学可以从原子水平上研究化学反应的过程,给出酶催化反应的详细机理、能量关系及决速步骤等信息,在研究生物大分子反应机理方面具有突出优势。本论文以最新测得的三种生物降解酶的晶体结构为基础,运用量子力学与分子
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