O escalonamento de carga, também denominado correção do continuum eletrônico, tem se mostrado um método eficiente para incluir a polarização eletrônica em simulações de dinâmica molecular de campo de força sem custos computacionais adicionais. No entanto, o escalonamento de cargas em campos de força existentes, ajustados pelo menos em parte a dados experimentais, leva a inconsistências, como o overscaling. Portanto, recentemente desenvolvemos um modelo de água de quatro sítios consistente com o escalonamento de carga, ou seja, possuindo a constante dielétrica de baixa frequência correta de 45. Aqui, utilizamos esse modelo de água para desenvolver modelos escalonados de carga para cátions biologicamente relevantes Li+, Na+, K+, Ca2+ e Mg2+, bem como ânions Cl-, Br- e I-, empregando aprendizado de máquina para agilizar e acelerar o processo de parametrização. Por um lado, mostramos que o modelo atual supera o melhor modelo escalonado de carga existente de íons aquosos. Por outro lado, o trabalho atual aponta para a necessidade futura de melhorar de maneira consistente e simultânea os modelos de água e íons dentro do framework de correção do continuum eletrônico.
Fan et al. (Qui,) estudaram essa questão.