References
- Xu, S.; Niles, J. M.; Bowen, K. H. J. Chem. Phys. 2003, 119, 10696. https://doi.org/10.1063/1.1620501
- 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+
- Diken, E. G.; Hammer, N. I.; Johnson, M. A. J. Chem. Phys. 2004, 120, 9902.
- Snoek, L. C.; Robertson, E. G.; Kroemer, R. T.; Simons, J. P. Chem. Phys. Lett. 2001, 321, 49.
- 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
- Mayer, I.; Valiron, P. J. Chem. Phys. 1998, 109, 3360. https://doi.org/10.1063/1.476931
- Balabin, R. M. J. Phys. Chem. Lett., 2010, 1, 20 https://doi.org/10.1021/jz900068n
- Balabin, R. M. J. Phys. Chem. B 2010, 114, 15075 https://doi.org/10.1021/jp107539z
- Balabin, R. M. Mol. Phys. 2011, 109, 943 https://doi.org/10.1080/00268976.2011.558858
- Balabin, R. M. J. Chem. Phys. 2008, 129, 164101 https://doi.org/10.1063/1.2997349
- Balabin, R. M. J. Chem. Phys. 2010, 132, 231101 https://doi.org/10.1063/1.3442466
- Balabin, R. M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 5980. https://doi.org/10.1039/b924029b
- 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, 14019.
- 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
- Lee, K.-M.; Park, S.-W.; Jeon, I.-S.; Lee, B.-R.; Ahn, D.-S.; Lee, S. Bull. Korean Chem. Soc. 2005, 26, 909. https://doi.org/10.5012/bkcs.2005.26.6.909
- Ahn, D.-S.; Kang, A.-R.; Lee, S.; Kim, B.; Kim, K.; Neuhauser, D. J. Chem. Phys. 2003, 122, 084310.
- Park, S.- W.; Im, S.; Lee, S.; Desfrançois, C. Int. J. Quantum Chem. 2007, 107, 1316. https://doi.org/10.1002/qua.21255
- Kim, J.-Y.; Im, S.; Kim, B.; Desfrancois, C.; Lee, S. Chem. Phys. Lett. 2008, 451, 198. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2007.12.016
- Im, S.; Jang, S.-W.; Lee, S.; Lee, Y.; Kim, B. J. Phys. Chem. A 2008, 112, 9767. https://doi.org/10.1021/jp801933y
- 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
- Hwang, T.-K.; Eom, G.-Y.; Choi, M.-S.; Jang, S.-W.; Kim, J.- Y.; Lee, S.; Lee, Y.; Kim, B. J. Phys. Chem. B 2011, 115, 10147. https://doi.org/10.1021/jp202850s
- Csaszar, A. G.; Perczel, A. Prog. Biophys. Mol. Biol. 1999, 71, 243. https://doi.org/10.1016/S0079-6107(98)00031-5
- Rogalewicz, F.; Ohanessian, G.; Gresh, N. J. Comput. Chem. 2000, 21, 963. https://doi.org/10.1002/1096-987X(200008)21:11<963::AID-JCC6>3.0.CO;2-3
- Godfrey, P. D.; Firth, S.; Heatherley, L. D.; Brown, R. D.; Pierlot, A. P. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 9687. https://doi.org/10.1021/ja00074a039
- Spinor, J.; Sulkes, M. J. Chem. Phys. 1993, 98, 9389. https://doi.org/10.1063/1.465084
- Gao, X.; Fischer, G. J. Phys. Chem. A 1999, 103, 4404 https://doi.org/10.1021/jp984457v
- Gao, X.; Fischer, G. Spectrochim. Acta 1999, 55, 2329. https://doi.org/10.1016/S1386-1425(99)00133-X
- 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, H. F., III. 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
- Ding, Y.; Krogh-Jespersen, K. Chem. Phys. Lett. 1992, 199, 261. https://doi.org/10.1016/0009-2614(92)80116-S
- Rodziewicz, P.; Doltsinis, N. L. Chem. Phys. Chem. 2007, 8, 1959. https://doi.org/10.1002/cphc.200700252
- 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
- Kamariotis, A.; Boyarkin, O. V.; Mercier, S. R.; Beck, R. D.; Bush, M. F.; Williams, E. R.; Rizzo, T. R. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 905. https://doi.org/10.1021/ja056079v
- Stepanian, S. G.; Reva, I. D.; Radchenko, E. D.; Adamowicz, L. J. Phys. Chem. A 1999, 103, 4404. https://doi.org/10.1021/jp984457v
- Jockusch, R. A.; Lemoff, A. S.; Andrew, S.; Williams, E. R. J. Phys. Chem. A 2001, 105, 10929. https://doi.org/10.1021/jp013327a
- Hernaìndez, B.; Pfluger, F.; Nsangou, M.; Ghomi, M. J. Phys. Chem. B 2009, 113, 3169. https://doi.org/10.1021/jp809204d
- Finnegan, S.; Agniswamy, J.; Weber, I. T.; Gadda, G. Biochemistry 2010, 49, 2952. https://doi.org/10.1021/bi902048c
- Novak, W. R. P.; Wang, P.-F.; McLeish, M. J.; Kenyon, G. L.; Babbitt, P. C. Biochemistry 2004, 43, 13766. https://doi.org/10.1021/bi049060y
- Nakagawa, S. H.; Tager, H. S.; Steiner, D. F. Biochemistry 2000, 39, 15826. https://doi.org/10.1021/bi001802+
- Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. P. Phys. Rev. B 1988, 37, 785. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.37.785
- Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648. https://doi.org/10.1063/1.464913
- Chai, J. D.; Head-Gordon, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2008, 10, 6615. https://doi.org/10.1039/b810189b
- 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.; Pople, J. A.; Gaussian, Inc.: Wallingford CT, 2009.
- Stepanian, S. G.; Reva, I. D.; Radchenko, E. D.; Adamowicz, L. J. Phys. Chem. A 1999, 103, 4404. https://doi.org/10.1021/jp984457v
- Linder, R.; Nispel, M.; Häber, T.; Kleinermanns, K. Chem. Phys. Lett. 2005, 409, 260. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2005.04.109
Cited by
- canonical conformers vol.4, pp.31, 2014, https://doi.org/10.1039/C4RA01217H
- Solvent effects on the structures and vibrational features of zwitterionic dipeptides: L-diglycine and L-dialanine vol.21, pp.8, 2015, https://doi.org/10.1007/s00894-015-2718-x
- Effects of Microsolvating Water on the Stability of Zwitterionic vs. Canonical Diglycine vol.35, pp.3, 2012, https://doi.org/10.5012/bkcs.2014.35.3.798