Lompat ke isi

ONIOM

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Revisi sejak 23 Agustus 2026 10.32 oleh Maintenance script (bicara | kontrib) (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

ONIOM merupakan kependekan dari "our own n-layered integrated molecular orbital and molecular mechanics" yakni suatu pendekatan komputasi yang dikembangkan oleh Morokuma dan rekan-rekan kerjanya. ONIOM sebetulnya metode hibrid yang menyertakan beragam level teori dalam perhitungannya tetapi diterapkan pada atom-atom atau subunit yang berbeda dalam molekul. Sama halnya ketika mengupas bawang, maka dapat diperoleh berbagai lapisan yang satu sama lain saling berkaitan.[1][2][3] Dalam mengkaji molekul besar menggunakan komputasi kuantum, tentu ONIOM merupakan metode yang mutakhir, bahkan biomolekul juga sudah banyak dihitung menggunakan metode ONIOM.[4] serta untuk kompleks logam transisi dan katalisis.[5] Secara Umum, ONIOM dapat digolongkan menjadi ONIOM dua lapis dan ONIOM tiga lapis. Adapun penggolongan tersebut berdasarkan kebutuhan untuk mencapai akurasi yang baik dan "computational cost" yang rendah.

Perangkat Lunak

Berbagai perangkat lunak yang mendukung untuk menggunakan ONIOM yang diketahui hingga saat ini:

Referensi

  1. Dapprich, I. Komaromi, K.S. Byun, K. Morokuma, and M.J. Frisch. A new ONIOM implementation in Gaussian98. Part I. The calculation of energies, gradients, vibrational frequencies and electric field derivatives. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM. 1999. Vol. 461-462. hlm. 1. doi:10.1016/S0166-1280(98)00475-8.
  2. T Vreven. Chapter 3 Hybrid Methods: ONIOM(QM:MM) and QM/MM. Annual Reports in Computational Chemistry. 2006. Vol. 2. hlm. 35. doi:10.1016/S1574-1400(06)02003-2.
  3. Mats Svensson. ONIOM: A Multilayered Integrated MO + MM Method for Geometry Optimizations and Single Point Energy Predictions. A Test for Diels−Alder Reactions and Pt(P(t-Bu)3)2+ H2Oxidative Addition. The Journal of Physical Chemistry. 1996. Vol. 100 (50). hlm. 19357. doi:10.1021/jp962071j.
  4. H Senn. QM/MM studies of enzymes. Current Opinion in Chemical Biology. 2007. Vol. 11 (2). hlm. 182–7. doi:10.1016/j.cbpa.2007.01.684.
  5. Valentine P. Ananikov. Real size of ligands, reactants and catalysts: Studies of structure, reactivity and selectivity by ONIOM and other hybrid computational approaches☆. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2010. Vol. 324. hlm. 104. doi:10.1016/j.molcata.2010.03.015.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28482218 (2025-11-14T07:53:02Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.