Sodium stabilization of dinucleotide multiplexes in the gas phase

文献情報

出版日 2004-04-06
DOI 10.1039/B315727J
インパクトファクター 3.676
著者

Erin Shammel Baker, Jennifer Gidden, Alessandra Ferzoco, Michael T. Bowers


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要旨

The aggregation and conformations of sodiated dinucleotides were studied in the gas phase. MALDI was used to generate [M − (n − 1)H + nNa]+ ions, yielding single-strand ions having n = 1–3, duplex ions with n = 1–7 and triplex ions with n = 3–10. Collision cross-sections of each sodiated complex were measured in helium using ion mobility based methods and compared to calculated cross-sections of theoretical structures generated by molecular mechanics/dynamics calculations. Three distinct single-strand conformers were observed: one with the nucleobases stacked, one with the planes oriented perpendicular to each other and one with the bases coplanar to each other. One conformer is observed for all of the duplexes except dTG·dTG, dGT·dGT and dTT·dTT (in which two conformers are observed depending on whether the guanine or thymine bases stack). For low values of n, the Na+ ions cluster around the two deprotonated phosphates. However, as n increases, the Na+ ions become more dispersed along the duplex. One conformer is also observed for all of the triplexes. For n = 3–6, three Na+ ions and the three phosphates form a quasi-planar ring with the additional Na+ ions resting above, below and in the middle of the ring. Cytosine and thymine also coordinate to the Na+ ions but adenine and guanine prefer to stack and do not coordinate to the Na+ ions in the ring. The addition of the seventh to tenth Na+ ions breaks the sodium-phosphate ring and the Na+ ions become scattered around the triplex. Differences between experimental and theoretical cross-sections (averaged over the lowest 5 kcal mol−1 structures) of each sodiated complex fell between 1–2%.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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