論文の概要: Coupled charge and energy transfer dynamics in light harvesting
complexes from a hybrid hierarchical equations of motion approach
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.11826v1
- Date: Sun, 24 Jul 2022 22:00:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-03 22:06:55.676530
- Title: Coupled charge and energy transfer dynamics in light harvesting
complexes from a hybrid hierarchical equations of motion approach
- Title(参考訳): ハイブリッド階層運動方程式による光収穫錯体の電荷とエネルギー移動の結合ダイナミクス
- Authors: Thomas P. Fay, David T. Limmer
- Abstract要約: 本稿では,タンパク質-ピグメント複合体におけるエキシトンダイナミクスのシミュレーション法について述べる。
この方法は、励起子の量子力学を記述するために用いられる運動の階層方程式と、中島-ズワンジグ量子マスター方程式を組み合わせる。
本研究は,多くの植物において非光化学反応を制御するためのタンパク質である光収穫複合体IIの電荷移動クエンチングについて検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We describe a method for simulating exciton dynamics in protein-pigment
complexes, including effects from charge transfer as well as fluorescence. The
method combines the hierarchical equations of motion, which are used to
describe quantum dynamics of excitons, and the Nakajima-Zwanzig quantum master
equation, which is used to describe slower charge transfer processes. We study
the charge transfer quenching in light harvesting complex II, a protein
postulated to control non-photochemcial quenching in many plant species. Using
our hybrid approach, we find good agreement between our calculation and
experimental measurements of the excitation lifetime. Furthermore our
calculations reveal that the exciton energy funnel plays an important role in
determining quenching efficiency, a conclusion we expect to extend to other
proteins that perform protective excitation quenching. This also highlights the
need for simulation methods that properly account for the interplay of exciton
dynamics and charge transfer processes.
- Abstract(参考訳): 本稿では,タンパク質-ピグメント複合体の励起子ダイナミクスをシミュレートする方法について述べる。
この方法は、励起子の量子力学を記述するために用いられる運動の階層方程式と、より遅い電荷移動過程を記述するために用いられる中島・ズワンジグ量子マスター方程式を組み合わせる。
本研究は,多くの植物において非光化学反応を制御するためのタンパク質である光収穫複合体IIの電荷移動焼成について検討した。
ハイブリッドアプローチを用いることで、計算と励起寿命の実験的測定との間に良い一致が得られた。
さらに,エキシトンエネルギーがクエンチング効率を決定する上で重要な役割を担っていることが明らかとなった。
これはまた、エキシトンダイナミクスと電荷移動過程の相互作用を適切に考慮したシミュレーション方法の必要性を浮き彫りにしている。
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