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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-05-29

A density functional theory study of the early steps in radiation damage

Objectif

Radiation damage on molecular scale commonly occurs due to exposure to UV light or ionizing radiation as applied e.g. for food preservation, waste water treatment, medical treatments, or originating from the sun. Initially, radiation creates highly reactive electronic defects such as electron holes and excess electrons.

These defects can attack organic molecules directly or are converted to intermediate free radicals that react rapidly with most molecules and are responsible for e.g. DNA damage. Free radical scavengers provide protection by capturing these highly reactive species. We propose to study the chemistry of electronic defects in aqueous solution such as formed by irradiation using parameter free, atomistic and electronic modelling based on density functional theory.

The insight gained from this modelling should complement the vast body of experimental research. A computational approach may in particular help rationalizing the transient electronic states playing a role during the early steps of radiation damage, which are less accessible to experiment. We will study the formation of solvated electrons, hydroxyl radicals and other small radicals in water, and investigate the process in presence of free radical scavengers.

The ultimate aim is the simulation of radiation damage to DNA in aqueous solution. Given the extended nature of the electronic defects and high transient mobilities following photoionization or radiolysis, the simulated systems will have to be large, requiring highly accurate and fast electronic structure calculations for up to several thousand atoms.

Moreover, the strong coupling to molecular motion in finite temperature liquid solutions leading to relaxation and solvation can only be treated by molecular dynamics techniques, and requires simulation over periods of time in the order of picoseconds. In order to achieve this, we will validate and expand the capabilities of the density functional program CP2K/QUICKSTEP.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP6-2002-MOBILITY-5
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Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Coordinateur

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée
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