INFIQC   05475
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN FISICO- QUIMICA DE CORDOBA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
ESTRATEGIAS DE ACELERACIÓN EN SISTEMAS NANOSCÓPICOS
Autor/es:
ERIC VANDEN-EIJNDEN; SERGIO ALEXIS PAZ; EZEQUIEL PEDRO MARCOS LEIVA; CAMERON F. ABRAMS
Lugar:
Carlos Paz
Reunión:
Congreso; XX Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorganica; 2017
Institución organizadora:
Asociacion Argentina de Investigación Fisicoquímica
Resumen:
Motivación: Mientras que la dinámica molecular (DM) permite predecir la evolución de procesos nanoscópicos en la escala de los nanosegundos, muchos procesos relevantes ocurren en escalas temporales inalcanzables por este método. El plegado defectuoso de la proteína prion o la coalecencia de nanoparticulas son ejemplos de la necesidad de acelerar las simulaciones [1-2]. Entre los diversos métodos existentes es posible distinguir dos estrategias de aceleración complementarias. Sus limitaciones y nuestro enfoque para superarlas son el motivo de esta presentación. Los métodos de energía libre, como la DM acelerada por temperatura (TAMD), permiten incrementar la observación de configuraciones de equilibrio resignando la dinámica verdadera del sistema. El enorme número de configuraciones obliga a restringir la aceleración a ciertas variables colectivas, lo que tiende a inducir barreras ocultas, un problema central en este tipo de estrategia. En el otro extremo, la hiperdinámica (HD) de Voter sienta las bases teóricas para construir un esquema de aceleración que retenga la información temporal de la dinámica. Dado que esta dinámica es a priori desconocida, las condiciones necesarias para aplicar la HD no pueden ser fijadas para toda la simulación y los parámetros requeridos deben ajustarse a la evolución del sistema.Resultados: Para superar el problema de barreras ocultas, hemos desarollado el método de dinámica acelerada por temperatura y réplicas parallelas (RE-TAMD) [1]. Demostramos la capacidad del método para superar estas barreras y calcular superficies de energía libre con una precisión sin precedentes (