[1] Albaugh A., Boateng H. A., Bradshaw R. T., Demerdash O. N., Dziedzic J., Mao Y., Margul D. T., Swails J., Zeng Q., Case D. A., Eastman P., J. Phys. Chem. B, 2016, 120, 9811. [2] Azimi A., Javanbakht M., Anal. Chim. Acta, 2014, 812, 184. [3] Tsai K. C., Chen Y. C., Hsiao N. W., Wang C. L., Lin C. L., Lee Y. C., Li M., Wang B., Eur. J. Med. Chem., 2010, 45, 1544. [4] Patel S., Brooks C. L. III., Mol. Simul., 2006, 32, 231. [5] Patel S., Mackerell A. D. Jr., Brooks C. L. III., J. Comput. Chem., 2004, 25, 1504. [6] Möllhoff M., Sternberg U., Mol. Model. Annu., 2001, 7, 90. [7] Zhang, J., Lu, L., Yu, R., Liu, L., Wang, L., Liu, C., Gong L. D., Yang, Z. Z., Interdisciplin. Sci. Comput. Life Sci., 2025, doi: 10.1007/s12539-025-00746-y. [8] Maha N., Samra M. M., Laraib N., Irfan, A., Azam M., Basra M. A. R., Comput. Theor. Chem., 2023, 1230, 114346. [9] Wang L., Yu S., J. Photopolym. Sci. Tec., 2000, 13, 247. [10] Fawcett W. R., Chavis G. J., Hromadová M., Electrochim. Acta, 2008, 53, 6787. [11] Kritikos E., Giusti A., J. Phys. Chem. A, 2020, 124, 10705. [12] Soyemi A., Szilvási T., J. Phys. Chem. A, 2022, 126, 1905. [13] Yang Z. Z., Wang C. S., J. Phys. Chem. A, 1997, 101, 6315. [14] Wang C. S., Li S. M., Yang Z. Z., J. Mol. Struct. (THEOCHEM), 1998, 430, 191. [15] Yang Z. Z., Wang C., Tang A., Sci. China Ser. B: Chem., 1998, 41, 331. [16] Yang Z. Z., Wang C., Sci. China Ser. B: Chem., 2000, 43, 187. [17] Wang C. S., Yang Z. Z., J. Chem. Phys., 1999, 110, 6189. [18] Cong Y., Yang Z. Z., Wang C. S., Chem. Phys. Lett., 2002, 357, 59. [19] Yang Z. Z., Li Y., Gong L. D., Zhao D. X., Chem. J. Chinese Universities, 2009, 30, 1600. [20] Li X., Yang Z. Z., J. Phys. Chem. A, 2005, 109, 4102. [21] Liu Y., Wang F. F., Yu C. Y., Liu C., Gong L. D., Yang Z. Z., Acta Phys. Chim. Sin., 2011, 27, 379. [22] Zhang Q., Yang Z. Z., Chem. Phys. Lett., 2005, 403, 242. [23] Liu C., Ren Y., Gao X. Q., Du X., Yang Z. Z., J. Comput. Chem., 2022, 43, 2139. [24] Yu C. Y., Yu Y., Gong L. D., Yang Z. Z., Theor. Chem. Acc., 2012, 131, 1098. [25] Wang X. Y., Liu L. L., Meng P. R., Zhao J., Wang L., Liu C., Gong L. D., Yang Z. Z., Chem. Theory Comput., 2025, 21, 6933. [26] Agrawal V., Chandwani V., Nagar R., INROADS: An Int. J. Jaipur Natl. Univ., 2014, 3, 173. [27] Agrawal S., Silakari S., Agrawal J., Mol. Inform., 2015, 34, 725. [28] Janson S., Merkle D., Middendorf M., Appl. Soft Comput., 2008, 8, 666. [29] Tay K. L., Yang W. M., Zhao F. Y., Lin Q. J., Wu S. H., Energy Fuels, 2019, 34, 936. [30] Faheem A. B., Kim J. Y., Bae, S. E., Lee K. K., J. Mol. Liquids, 2021, 337, 116579. [31] ŞAHİN M., Atav Ü., Tomak M., Turkish J. Phys., 2006, 30, 253. [32] Kennedy J., Eberhart R., Proc. ICNN’95: Int. Conf. Neural Netw., 1995, 4, 1942. [33] Frisch M. J., Trucks G. W., Schlegel H. B., Scuseria G. E., Robb M. A., Cheeseman J. R., Scalmani G., Barone V., Petersson G. A., Nakatsuji H., Li X., Caricato M., Marenich A. V., Bloino J., Janesko B. G., Gomperts R., Mennucci B., Hratchian H. P., Ortiz J. V., Izmaylov A. F., Sonnenberg J. L., Williams-Young D., Ding F., Lipparini F., Egidi F., Goings J., Peng B., Petrone A., Henderson T., Ranasinghe D., Zakrzewski V. G., Gao J., Rega N., Zheng G., Liang W., Hada M., Ehara M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J., Ishida M., Nakajima T., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Vreven T., Throssell K., Montgomery J. A. Jr., Peralta J. E., Ogliaro F., Bearpark M. J., Heyd J. J., Brothers E. N., Kudin K. N., Staroverov V. N., Keith T. A., Kobayashi R., Normand J., Raghavachari K., Rendell A. P., Burant J. C., Iyengar S. S., Tomasi J., Cossi M., Millam J. M., Klene M., Adamo C., Cammi R., Ochterski J. W., Martin R. L., Morokuma K., Farkas O., Foresman J. B., Fox D. J., Gaussian 16, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016. [34] Kim S., Chen J., Cheng T., Gindulyte A., He J., He S., Li Q., Shoemaker B. A., Thiessen P. A., Yu B., Zaslavsky L., Nucleic Acids Res., 2025, 53, D1516. |