References
- Alessandro, B., A.; Scorrano, G. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 609. https://doi.org/10.1021/ar990149j
- Hibbert, F. Acc. Chem. Res. 1984, 17, 115. https://doi.org/10.1021/ar00099a006
- Peters, K. S. Acc. Chem. Res. 2009, 42, 89. https://doi.org/10.1021/ar8001156
- Lowry, T. H.; Richardson, K. S. Mechanism and Theory in Organic Chemistry; Harper & Row: New York, 1987.
- Anslyn, E. V.; Dougherty, D. A. Modern Physical Organic Chemistry; University Science Books: Sausalito, CA, 2006.
- Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Montgomery, J. A., Jr.; Vreven, T.; Kudin, K. N.; Burant, J. C.; Millam, J. M.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Barone, V.; Mennucci, B.; Cossi, M.; Scalmani, G.; Rega, N.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Klene, M.; Li, X.; Knox, J. E.; Hratchian, H. P.; Cross, J. B.; Bakken, V.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Ayala, P. Y.; Morokuma, K.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Zakrzewski, V. G.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Strain, M. C.; Farkas, O.; Malick, D. K.; Rabuck, A. D.; Raghavachari, K.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cui, Q.; Baboul, A. G.; Clifford, S.; Cioslowski, J.; Stefanov, B. B.; Liu, G.; Liashenko, A.; Piskorz, P.; Komaromi, I.; Martin, R. L.; Fox, D. J.; Keith, T.; Al-Laham, M. A.; Peng, C. Y.; Nanayakkara, A.; Challacombe, M.; Gill, P. M. W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, M. W.; Gonzalez, C.; and Pople, J. A.; Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004.
- Blom, M. N.; Compagnon, I.; Polfer, N. C.; Helden, G. V.; Meijer, G.; Suhai, S.; Paizs, B.; Oomens, J. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 7309. https://doi.org/10.1021/jp070211r
- Xu, S.; Niles, J. M.; Bowen, K. H. J. Chem. Phys. 2003, 119, 10696. https://doi.org/10.1063/1.1620501
- Aikens, C. M.; Gordon, M. S. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12835. https://doi.org/10.1021/ja062842p
- Desfrancois, C.; Carles, S.; Schermann, J. P. Chem. Rev. 2000, 100, 3943. https://doi.org/10.1021/cr990061j
- Zwier, T. S. J. Phys. Chem. A 2001, 105, 8827. https://doi.org/10.1021/jp011659+
- Snoek, L. C.; Robertson, E. G.; Kroemer, R. T.; Simons, J. P. Chem. Phys. Lett. 2001, 321, 49.
- Compagnon, I.; Hagemeister, F. C.; Antoine, R.; Rayane, D.; Broyer, M.; Dugourd, P.; Hudgins, R. R.; Jarrold, M. F. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 8440. https://doi.org/10.1021/ja010965y
- Ahn, D.-S.; Kang, A.-R.; Lee, S.; Kim, B.; Kim, S. K.; Neuhauser, D. J. Chem. Phys. 2005, 122, 084310. https://doi.org/10.1063/1.1850893
- Park, S.-W.; Im, S.; Lee, S.; Desfrancois, C. Int. J. Quantum Chem. 2007, 107, 1316. https://doi.org/10.1002/qua.21255
- Ahn, D.-S.; Park, S.-W.; Jeon, I.-S.; Lee, M.-K.; Kim, N.-H.; Han, Y.-H.; Lee, S. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 14109. https://doi.org/10.1021/jp031041v
- Park, S.-W.; Ahn, D.-S.; Lee, S. Chem. Phys. Lett. 2003, 371, 74. https://doi.org/10.1016/S0009-2614(03)00221-5
- Jeon, I.-S.; Ahn, D.-S.; Park, S-.W.; Lee, S.; Kim, B. Int. J. Quantum Chem. 2005, 101, 55. https://doi.org/10.1002/qua.20269
- Jeon, I.-S.; Ahn, D.-S.; Park, S.-W.; Lee, S.; Kim, S. K. Chem. Phys. Lett. 2005, 403, 72. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2004.12.114
- Csaszar, A. G.; Perczel, A. Progr. Biophys. Mol. Biol. 1999, 71, 243. https://doi.org/10.1016/S0079-6107(98)00031-5
- Xu, S. J.; Zheng, W. J.; Radisic, D.; Bowen, K. H. J. Chem. Phys. 2005, 122, 091103. https://doi.org/10.1063/1.1864952
- Snoek, L. C.; Kroemer, R. T.; Hockridge, M. R.; Simons, J. P. Phys. Chem. Chem. Phys. 2001, 3, 1819. https://doi.org/10.1039/b101296g
- Spinor, J.; Sulkes, M. J. Chem. Phys. 1993, 98, 9389. https://doi.org/10.1063/1.465084
- Im, S.; Jang, S.-W.; Lee, S.; Lee, Y.; Kim, B. J. Phys. Chem. A 2008, 112, 9767. https://doi.org/10.1021/jp801933y
- Fernandez-Ramos, A.; Smedarchina, Z.; Siebrand, W.; Zgierski, M. Z. J. Chem. Phys. 2000, 113, 9714. https://doi.org/10.1063/1.1322084
- Lemoff, A. S.; Bush, M. F.; Williams, E. R. J. Phys. Chem. A 2005, 109, 1903. https://doi.org/10.1021/jp0466800
- Hu, C. H.; Shen, M.; Schafer III, H. F. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 2923. https://doi.org/10.1021/ja00060a046
- Bandyopadhyay, P.; Gordon, M. S.; Mennucci, B.; Tomasi, J. J. Chem. Phys. 2002, 116, 5023. https://doi.org/10.1063/1.1433503
- Julian, R. R.; Jarrold, M. F. J. Phys. Chem. A 2004, 108, 10861. https://doi.org/10.1021/jp047369l
- Jensen, J. H.; Gordon, M. S. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 8159. https://doi.org/10.1021/ja00136a013
- Kim, J.-Y.; Schermann, J. P.; Lee, S. Bull. Korean Chem. Soc. 2010, 31, 59. https://doi.org/10.5012/bkcs.2010.31.01.059
- Tortonda, F. R.; Pascual-Ahuir, J. L.; Silla, E.; Tunon, I. Chem. Phys. Lett. 1996, 260, 21. https://doi.org/10.1016/0009-2614(96)00839-1
- Chapo, C. J.; Paul, J. B.; Provencal, R. A.; Roth, K.; Saykally, R. J. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 12956. https://doi.org/10.1021/ja982991a
- Gdanitz, R. J.; Cardoen, W.; Windus, T. L.; Simons, J. J. Phys. Chem. A 2004, 108, 515. https://doi.org/10.1021/jp036852d
- Julian, R. R.; Hodyss, R.; Beauchamp, J. L. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 3577. https://doi.org/10.1021/ja003105a
- Jockusch, R. A.; Price, W. D.; Williams, E. R. J. Phys. Chem. A 1999, 103, 9266. https://doi.org/10.1021/jp9931307
- Bush, M. F.; O'Brien, J. T.; Prell, J. S.; Saykally, R. J.; Williams, E. R. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 1612. https://doi.org/10.1021/ja066335j
- Rak, J.; Skurski, P.; Simons, J.; Gutowski, M. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 11695. https://doi.org/10.1021/ja011357l
- Ling, S.; Yu, W.; Huang, Z.; Lin, Z.; Haranczyk, M.; Gutowski, M. J. Phys. Chem. A 2006, 110, 12282. https://doi.org/10.1021/jp0645115
- Laxer, A.; Major, D. T.; Gottlieb, H. E.; Fischer, B. J. Org. Chem. 2001, 66, 5463. https://doi.org/10.1021/jo010344n
- Chenon, M. T.; Pugmire, R. J.; Grant, D. M.; Panzica, R. P.; Townsend, L. B. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 4636. https://doi.org/10.1021/ja00849a028
- Kim, H.-S.; Ahn, D.-S.; Chung, S.-Y.; Kim, S. K.; Lee, S. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 8007. https://doi.org/10.1021/jp074229d
- Hanus, M.; Klabelac, M.; Rejnek, J.; Ryjacek, F.; Hobza, P. J. Phy. Chem. B 2004, 108, 2087. https://doi.org/10.1021/jp036090m
- Graton, J.; Berthelot, M.; Gal, J. F.; Girard, S.; Laurence, C.; Lebreton, J.; Le Questel, J. Y.; Maria, P. C.; Naus, P. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 10552. https://doi.org/10.1021/ja017770a
- Seydou, M.; Gregoire, G.; Liquier, J.; Ortega, J. M.; Schermann, J. P.; Desfrancois, C. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 4187. https://doi.org/10.1021/ja710040p
- Amiri, S.; Sansom, M.; Biggin, P. Protein Eng. Des. Sel. 2007, 20, 353. https://doi.org/10.1093/protein/gzm029
- Gaigeot, M.-P.; Cimas, A.; Seydou, M.; Kim, J.-Y.; Lee, S.; Schermann, J.-P. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 18067. https://doi.org/10.1021/ja103759v
Cited by
- Gas-phase salt bridge interactions between glutamic acid and arginine vol.15, pp.38, 2013, https://doi.org/10.1039/c3cp52508b
- Effects of Microsolvating Water on the Stability of Zwitterionic vs. Canonical Diglycine vol.35, pp.3, 2011, https://doi.org/10.5012/bkcs.2014.35.3.798