核磁共振儀是可用來檢測分子結構,藉由反應爐發射電子束,通過磁場後,形成聚集在上下的兩位置,而這樣的能量差也就是我們現在所定義的能階概念,我們可以藉由公式來換算發現:磁場強度正比於頻率,在核磁共振儀中藉由低溫超導產生出強大的磁場,就好像用線圈纏繞可以產生出磁場一樣,當我們藉由儀器所測出數值後,經複立葉轉換後,可以觀察到訊號會集中在某幾區塊訊號較多,因此而凸起,藉由不同的種類我們可以篩檢出較少的物質作觀測,而我們也可以藉由化學位移為原子核作身分標記,再藉由NMR所測出的多維光譜可以用易判定出結構及型式,1D的光譜可用以觀察訊號,2D的光譜可用以觀察到兩者間關係,而我們又可將2D分為TOCSY和NOESY兩種,分別可以量鍵結及距離的關係,藉由此兩種光譜,我們可以利用疊圖分析官查出蛋白質順序,藉以畫出蛋白質結構。但2D的光譜形成時間需十來分鐘,而1D的光譜形成時間僅需十秒鐘,可見凡事必有利與弊。
這是一台850mHz的核磁共振儀,也是全台唯二的其中一台,一台在清大,而另一台則在中研院。藉由液態氦及液態氮降低儀器內的溫度,可把溫度降至4K左右,但因為其必須產生出強大的頻率,故需強磁,因此需把低溫超導降至2.3K,所以需藉由左側的電池以維持其低溫。
藉由光譜疊圖所產生出的數據,我們可以畫出蛋白質的順序,可是若圖片是黑白的,那數據分析將對我們是一項艱鉅的考驗。
參考資料:http://www.nscric.nthu.edu.tw/NMR/bionmr850/bionmr850.html