《生物物理学》课件NMR_第1页
《生物物理学》课件NMR_第2页
《生物物理学》课件NMR_第3页
《生物物理学》课件NMR_第4页
《生物物理学》课件NMR_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、核磁共振核磁共振(NMR): 原子核在外加恒定磁场H0作用下,产生能级分裂,从而对特定频率电磁波产生共振吸收的现象。 和光学吸收相比: 相同之处:都是物质对外来电磁波的共振吸收,即电磁波的能量正好等于物质吸收的能量(两个能级之差)。 不同之处:光学吸收涉及原子或分子的固有能级之差(电子能级、振动能级),而NMR是涉及原子核的能级差,原子核的能级差只有在外加恒定磁场下才产生。一. 原理 原子核能产生NMR现象是因为具有核自旋。 核自旋产生磁矩,当核磁矩处于静止外加恒定磁场时产生能级分裂,在交变磁场下,自旋核会吸收特定频率的电磁波,从较低能级跃迁到较高能级,这个过程就是核磁共振。二.核磁共振产生的

2、条件 =H0:电磁波的角频率:旋磁比(不同的核不同)H0:外加恒定磁场的磁场强度三.实验方法 =H0 固定电磁波,改变H0,在达到共振条件时产生一个吸收峰扫场。 固定外加恒定磁场H0,改变,在达到共振条件时产生一个吸收峰扫频。 优点:可直接观测到各个共振峰。 缺点:磁场扫描需要一定的时间。只有频率扫到某个核的共振频率时才引起吸收,如果在同一时间,能使所有核引起共振,则效率增加。 怎样实现?采用傅里叶变换的NMR: 将矩形脉冲电磁波作用于样品,可同时激发共振频率不等的的核引起共振,即一次脉冲作用,可同时激发不同共振频率的原子核。四.NMR技术的基本参量 可将NMR现象应用于分子结构的测定。1.化

3、学位移 对于孤立原子核而言,同一种原子核在同样强度的外加磁场中,只对某一特定f的电磁波敏感,但是,当一个分子中的同一核处于不同基团中时,其吸收峰并不相同。 NMR可以反映同一核在分子中所处化学环境的不同,这一特性对化合物结构分析的研究极具价值。例1: 硝酸铵NH4NO3NH4NO3例2: 乙醇CH3CH2OHCH3CH2OH2.耦合常数3.峰下面积五.应用 核磁共振在理论和仪器等方面都可以称为一门很成熟的技术,该技术的应用已从分子水平到整体水平进入生物学和医学的各个领域。NMR可应用于化学分析、配体-受体结合、化学反应动力学、分子的运动及成像等。1.小分子的辨认 通过NMR谱的、J、A可辨认分子本身。2.分子结构的研究3.用P-NMR研究脂的多形性4.细胞内Na+测定 细胞内的许多功能与细胞内的钠离子浓度密切相关,故可用Na-NMR测定细胞内的钠离子浓度。但细胞内外的Na无法分开。 NMR特性之一:反应核的化学环境不同。 可将细胞内外Na化学环境改变。 加入离子位移试剂,细胞外Na+环境变化,细胞外NMR中的Na+峰向高频方向移动,细胞内的Na+峰不变。从而将细胞内外的Na+峰分开,可测细胞内的Na+浓度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论