Аннотация:Процесс переноса электрона в реакционных центрах фотосинтеза привлекает внимание исследователей в силу его высокой эффективности, причиной которой могут быть высокая степень когерентности первичных стадий процесса и специфические взаимодействия реакционной системы хромофоров с белковым окружением.
Первичные стадии переноса электрона имеют характерные времена порядка пары пикосекунд, поэтому для описания этих процессов необходимо квантово-механическое рассмотрение. Чаще всего для этого используют теорию Редфилда, которая помимо описания когерентного переноса электрона также учитывает релаксацию системы.
Параметры взаимодействия «система-термостат» характеризуются спектральной функцией, для которой принимается двухпараметрическая форма. Параметры этой функции подбирают таким образом, чтобы рассчитанные зависимости заселенности различных электронных состояний совпадали с экспериментальными. Однако модельные спектральные функции никак не отражают специфику взаимодействия реакционной системы с белковым окружения и могут значительно отличаться от спектральных функций, рассчитанных с учетом структуры белка.
В основе теории Редфилда лежит марковское приближение, которое требует чтобы корреляционное время термостата было значительно меньше характерного времени этого процесса. Для сверхбыстрого переноса электрона в белке это может не иметь место, поэтому применимость марковского приближения требует тщательной проверки.
Кроме того, применимость основополагающих приближений, теории Редфилда, в частности марковского приближения, вызывает сомнения по причине столь высокой скорости процесса.
В данной работе мы поставили задачу адекватного квантовомеханического описания диссипативной динамики первичного переноса электрона на примере реакционного центра пурпурной бактерии Rhodobacter Sphaeroides. Это описание требует проверки применимости основных приближений теории Редфилда, построения модели диссипативной динамики и определения её параметров методами квантовой химии.