Lohmiller, T.; Krewald, V.; Sedoud, A.; Rutherford, A. W.; Neese, F.; Lubitz, W.; Pantazis, D. A.; Cox, N. The First State in the Catalytic Cycle of the Water-Oxidizing Enzyme: Identification of a Water-Derived μ-Hydroxo Bridge. Journal of the American Chemical Society2017, 139, 14412–14424.
Paul, S.; Cox, N.; Pantazis, D. A. What Can We Learn from a Biomimetic Model of Nature’s Oxygen-Evolving Complex? Inorganic Chemistry2017, 56, 3875–3888.
Retegan, M.; Krewald, V.; Mamedov, F.; Neese, F.; Lubitz, W.; Cox, N.; Pantazis, D. A. A five-coordinate Mn(IV) intermediate in biological water oxidation: spectroscopic signature and a pivot mechanism for water binding. Chemical Science2016, 7, 72–84.
Retegan, M.; Cox, N.; Pantazis, D. A.; Neese, F. A First-Principles Approach to the Calculation of the on-Site Zero-Field Splitting in Polynuclear Transition Metal Complexes. Inorganic Chemistry2014, 53, 11785–11793.
Shafaat, H. S.; Griese, J. J.; Pantazis, D. A.; Roos, K.; Andersson, C. S.; Popović-Bijelić, A.; Gräslund, A.; Siegbahn, P. E. M.; Neese, F.; Lubitz, W.; Högbom, M.; Cox, N. Electronic Structural Flexibility of Heterobimetallic Mn/Fe Cofactors: R2lox and R2c Proteins. Journal of the American Chemical Society2014, 136, 13399–13409.
Pérez Navarro, M.; Ames, W. M.; Nilsson , H.; Lohmiller, T.; Pantazis, D. A.; Rapatskiy, L.; Nowaczyk, M. M.; Neese, F.; Boussac, A.; Messinger, J.; Lubitz, W.; Cox, N. Ammonia binding to the oxygen-evolving complex of photosystem II identifies the solvent-exchangeable oxygen bridge (μ-oxo) of the manganese tetramer. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America2013, 110, 15561–15566.
Rapatskiy, L.; Cox, N.; Savitsky, A.; Ames, W. M.; Sander, J.; Nowaczyk, M. M.; Rögner, M.; Boussac, A.; Neese, F.; Messinger, J.; Lubitz, W. Detection of the Water-Binding Sites of the Oxygen-Evolving Complex of Photosystem II Using W-Band 17O Electron–Electron Double Resonance-Detected NMR Spectroscopy. Journal of the American Chemical Society2012, 134, 16619–16634.
Pantazis, D. A.; Ames, W.; Cox, N.; Lubitz, W.; Neese, F. Two Interconvertible Structures that Explain the Spectroscopic Properties of the Oxygen‐Evolving Complex of Photosystem II in the S2 State. Angewandte Chemie International Edition2012, 51, 9935–9940.
Pantazis, D. A.; Cox, N.; Lubitz, W.; Neese, F. Oxygen‐evolving Photosystem II. In Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry; Scott, R. A., Messerschmid, A., Nicolet, Y., Hrsg.; Scott, R. A., Messerschmid, A., Nicolet, Y., Hrsg.; John Wiley & Sons: Hoboken, 2014.
TU Dortmund und Pantazis-Gruppe weisen in Kollaborationsprojekt eine neue Klasse von organischer Verbindung mit neutralem, einfach gebundenen Kohlenstoffatom nach
Dr. Dimitrios Pantazis, Gruppenleiter am MPI für Kohlenforschung in der Abteilung für molekulare Theorie und Spektroskopie, ist zum Vizepräsidenten der QBIC Society gewählt worden.
Mit Hilfe von Multiskalen-Simulationsmethoden und modernsten quantenchemischen Berechnungen untersuchten Dr. Dimitrios Pantazis und seine Gruppe, wie die Energie des Sonnenlichts in den Elektronenfluss umgewandelt wird, der chemische Reaktionen antreibt.