能將信號在時間和頻率之間進行變換
蛋白質一維光譜
可從中得知化學位移且資訊取得快速
鍵結間的關係(測量鍵結關係)
NH的化學位移為7-10ppm
αH 的化學位移為3-5ppm
訊號來自三個鍵內的健結,所以TOCSY提供同一胺基酸內的訊息
第一個胺基酸的NH經常會消失
原子的光譜線在外磁場中出現分裂的現象 。1896年,荷蘭物理學家塞曼使用半徑10英尺的凹形羅蘭光柵觀察磁場中的鈉火焰的光譜,他發現鈉的D譜線似乎出現了加寬的現象。這種加寬現象實際是譜線發生了分裂。隨後不久,塞曼的老師、荷蘭物理學家勞侖茲應用古典電磁理論對這種現象進行了解釋。他認為,由於電子存在軌道磁矩,並且磁矩方向在空間的取向是量子化的,因此在磁場作用下能級發生分裂,譜線分裂成間隔相等的3條譜線。塞曼和勞侖茲因為這一發現共同獲得了1902年的諾貝爾物理學獎。
資料來源:維基百科
蛋白質二維光譜
空間的關係(測量距離關係)
NOESY來自於距離小於5Å 內的氫原子對
提供安基酸內及前後胺基酸的訊息
訊號強度與訊息有關
來自胺基酸內的訊號小於後胺基酸的訊息(考慮結構上的距離關係)
這次的課程相當有趣也十分豐富,除了學會了如何找出胺基酸的排列順序,還知道了有其他和NMR有關的知識
其中,實做題的第二題真的是讓我苦惱了許久,萬萬沒想到有兩組訊號重疊在一起,但還是有高手一下就做出來了
有獎徵答的活動,班上的同學也都躍躍欲試,果然是高手雲集啊
另外還去看了NMR核磁共振儀,說實在的,從外表真的看不出來這要好幾億,這就是所謂的「人不可貌相」嗎?
維基百科
https://sites.google.com/site/2014nthusummercamp05/home/nmr
http://www.twwiki.com/wiki/%E6%A0%B8%E7%A3%81%E5%85%B1%E6%8C%AF
http://minibaba.pixnet.net/blog/post/3810094-%E8%AA%8D%E8%AD%98%E4%BA%94%E5%A4%A7%E7%87%9F%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E8%88%87%E6%A4%8D%E5%8C%96%E7%B4%A0%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89
http://juang.bst.ntu.edu.tw/BC2008/slides/AAx1.htm
https://sites.google.com/site/2015qingdakepeiyingdi9zu/nmr-he-ci-gong-zhen