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文档简介

有机分析课程内容安排 第一章有机分析简介第二章有机质谱第三章红外光谱第四章紫外光谱第五章核磁共振第六章结构综合分析 第五章核磁共振 核磁共振概述氢谱碳谱及DEPT谱谱图综合解析 NMR波谱学是一种谱学手段 强场NMR波谱学 液体 固体 磁共振成像NMR广泛的应用 基因组计划靶向性药物设计开发新材料医疗保健石油勘探 迄今还没有哪一种谱学手段能对化学 生物和材料科学有如此大的贡献 1 核磁共振 NMR 的发展 1946年发现核磁共振现象 Purcell和Bloch分享1952的诺贝尔物理学奖 50年代到60年代中期 主要是连续波 CW NMR 发展时期 1H 13C 19F和31P谱的应用 1965到70年代 瑞士科学家R Ernst引入并发展了脉冲傅立叶变换核磁共振 PFT NMR 同时随着超导技术的发展出现了超导磁体谱仪 从CW NMR到PFT NMR是NMR技术的一次飞跃 1971年 Jeener首次提出二维核磁共振 1975 1976年间R Ernst从理论和实践两方面对2DNMR进行了深入的研究 R Ernst获1991年诺贝尔化学奖 90年代 三维 四维NMR 高场 600 900兆 谱仪的出现及梯度场技术的发展 疾病诊断MRI脑功能成象FMRI体内生物化学MRS代谢物分析MRSI药物代谢MRS 医学磁共振 分子结构蛋白质构象配体受体作用反应动力学药物代谢 生物核磁共振 库尔特 维特里希 W thrichK 发明了利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法 并于2002年10月获得诺贝尔化学奖 由NMR得到的结构参数 化学位移 电子对核自旋的屏蔽作用原子核在分子中的位置自旋耦合 核自旋间的相互作用原子核之间的键合关系化学键之间的夹角二面角弛豫速率 核自旋间能量交换原子核之间的距离分子运动的相关时间 NMR的广泛应用 多学科交叉地位 1 液体强场NMR 化学 生物化学 生物大分子空间构象 2 固态NMR 材料科学 3 磁共振成像 医学 脑科学 4 量子计算与量子计算机 化学 脑功能成象 FMRI 1991 BelliveauJW人脑视觉皮层成象Science254 716 大脑活动 Exampleforthegainofspectralresolutionbyincreasingfieldstrength AdvantagesofHighFields 核磁共振的地位 MS主要解决的是分子量IR Raman主要解决的是官能团的问题X 衍射主要解决的是晶体的结构NMR 1 不但能解决官能团 而且可以解决官能团之间的连接问题 以及分子之间的相互作用 2 能够分析蛋白质和D

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