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dc.contributor.authorEsquivel, Rodolfo O.
dc.date.accessioned2025-02-24T11:55:55Z
dc.date.available2025-02-24T11:55:55Z
dc.date.issued2025-01-01
dc.identifier.citationEsquivel, Rodolfo O. Information-Theoretic Concepts to Elucidate Local and Non-Local Aspects of Chemical Phenomena. J. Mex. Chem. Soc. 2025, 69(1) Special Issue. http://dx.doi.org/10.29356/jmcs.v69i1.2307es_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10481/102632
dc.descriptionFinancial support was granted from Mexican agencies: CONACYT, PIFI, PROMEP-SEP and Spanish MICINN projects: FIS-2008- 02380, FQM-4643 and P06-FQM-2445 of Junta de Andalucía and to the Andalusian research group FQM-020. I also wish to acknowledge financial support from the Ministerio de Educación of Spain through grant SAB2009-0120. Allocation of supercomputing time from Laboratorio de Supercómputo y Visualización at UAM, Sección de Supercomputacion at CSIRC Universidad de Granada, and Departamento de Supercómputo at DGSCA-UNAM is gratefully acknowledged.es_ES
dc.description.abstractThis review explores the application of information theory in understanding chemical reactions, focusing on concepts like Shannon entropy, Fisher information, and complexity measures. By analyzing elementary chemical reactions, significant patterns in reactivity were identified, revealing chemically important regions and providing insights into reaction mechanisms. Further investigation extends to amino acids and pharmacological molecules, classifying them based on information-theoretic measures such as Shannon entropy and Fisher information. The proposed Information-Theoretic Space unveils unique aspects of many-electron systems, suggesting a universal 3D chemical space. Furthermore, we investigate the partitioning of molecules into constituent parts using Atoms-In-Molecules (AIM) schemes and their information-theoretic justifications. We validated popular AIM schemes like Hirshfeld, Bader's topological dissection, and the quantum approach within the Information Theory framework. Additionally, the study delves into the quantum origin of correlation energy, exploring the relationship between correlation energy and quantum entanglement. It also examines quantum entanglement features in dissociation processes of diatomic molecules, shedding light on critical points along reaction paths. Overall, this research highlights the utility of information theory in analyzing molecular complexity, providing insights into chemical processes and molecular behavior across various systems.es_ES
dc.description.abstractEn esta revisión se examina la aplicación de la Teoría de la información tanto clásica como cuántica para entender las reacciones químicas. Se centra principalmente en el estudio de la entropía de Shannon, la información de Fisher, el Desequilibrio y las distintas medidas de complejidad. Se analizaron algunas reacciones químicas seleccionadas y se identificaron importantes patrones de reactividad, lo que permitió descubrir regiones de relevancia química y comprender mejor los mecanismos de reacción. El estudio se amplía al análisis de aminoácidos y moléculas farmacológicas. Para clasificarlos, se utilizó la entropía de Shannon y la información de Fisher lo cual permitió representar un nuevo espacio teórico-informacional, con el cuál se descubrieron características únicas en sistemas multilectróncos, lo que sugiere la existencia de un espacio químico universal en varias dimensiones. También se exploró la constitución molécular en sus componentes atómicos, empleando esquemas de Átomos en Moléculas (AIM) asociados a sus fundamentos teórico informacionales. Así, pudimos validar los principales esquemas AIM: el método "stockholder" de Hirshfeld, la disección topológica de Bader y el enfoque informacional de tipo cuántico, todos dentro del marco de la Teoría de la Información. Esta revisión profundiza también en los fundamentos cuánticos de la energía de correlación, estudiando su conexión con el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Además, se analizan las características del entrelazamiento cuántico en el proceso de disociación en las moléculas diatómicas, indentificando los puntos críticos de estos procesos. En conclusión, este trabajo demuestra la valía de la teoría de la información para estudiar la complejidad molecular. Los resultados ofrecen importantes perspectivas sobre procesos químicos y el comportamiento de las moléculas en diferentes sistemas.es_ES
dc.description.sponsorshipMexican agencies: CONACYT, PIFI, PROMEP-SEPes_ES
dc.description.sponsorshipSpanish MICINN: FIS-2008- 02380, FQM-4643, P06-FQM-2445es_ES
dc.description.sponsorshipJunta de Andalucía FQM-020es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Educación of Spain SAB2009-0120es_ES
dc.description.sponsorshipUniversidad de Granadaes_ES
dc.description.sponsorshipDGSCA-UNAMes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherSociedad Química de México, A.C.es_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectInformation theory es_ES
dc.subjectShannon entropyes_ES
dc.subjectFisher informationes_ES
dc.subjectComplexityes_ES
dc.subjectatoms in moleculeses_ES
dc.subjectTeoría de informaciónes_ES
dc.subjectEntropía de Shannones_ES
dc.subjectInformación de Fisheres_ES
dc.subjectComplejidades_ES
dc.subjectÁtomos en moléculases_ES
dc.titleInformation-Theoretic Concepts to Elucidate Local and Non-Local Aspects of Chemical Phenomenaes_ES
dc.typejournal articlees_ES
dc.rights.accessRightsopen accesses_ES
dc.identifier.doi10.29356/jmcs.v69i1.2307
dc.type.hasVersionVoRes_ES


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