JoVE Logo

Zaloguj się

Niewrażliwe jądra wzmocnione przez transfer polaryzacji (INEPT) to zaawansowana technika jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) zaprojektowana specjalnie do wykrywania i wzmacniania sygnałów jąder o małej liczebności, takich jak węgiel-13 i azot-15, w małych cząsteczkach. Podstawową zasadą INEPT jest przeniesienie polaryzacji z bardziej obfitego i wysoce polaryzowalnego jądra, zazwyczaj wodoru-1, do jądra o małej liczebności, będącego przedmiotem zainteresowania. Proces ten skutecznie wzmacnia sygnał NMR jąder o małej liczebności, czyniąc je łatwiejszymi do wykrycia.

Technika INEPT obejmuje serię starannie zsynchronizowanych impulsów częstotliwości radiowej (RF) przyłożonych do próbki. Te impulsy RF pobudzają bardziej obfite jądra, powodując, że ustawiają swoje spiny w określony sposób. Poprzez proces sprzęgania spinów polaryzacja bardziej obfitych jąder jest następnie przenoszona do jąder o małej liczebności. W rezultacie sygnał NMR tych jąder o niskiej obfitości jest znacznie wzmocniony, co pozwala na bardziej szczegółową analizę struktury molekularnej.

Opracowano różne sekwencje impulsów w celu poprawy obserwowalności tych jąder o niskiej obfitości po sprzężeniu z jądrem o wysokiej podatności. Sekwencja impulsów INEPT łączy echo spinowe i selektywną inwersję populacji, która obejmuje impulsy 90° i 180° odpowiednio na jądrach o wysokiej czułości (spiny I) i jądrach o niskiej czułości (spiny S). Opóźnienia między impulsami oparte na stałej sprzężenia ułatwiają transfer namagnesowania przez przestrzeń lub oddziaływania wiązań. Dodatkowe impulsy RF i opóźnienia odwracają namagnesowanie o niskiej gamma, wytwarzając obserwowalny sygnał NMR. Rezultatem netto jest wzmocniony sygnał NMR z jąder o niskiej gamma, który w przeciwnym razie byłby trudny do wykrycia.

Opracowano różne sekwencje impulsów w celu poprawy wykrywania jąder o niskiej obfitości w połączeniu z jądrami o wysokiej podatności, takimi jak protony. Sekwencja INEPT daje wzmocnione sygnały dla jąder nieczułych, przy czym połowa grupy CH wytwarza piki ujemne, a druga połowa piki dodatnie. Ten wzór umożliwia rozróżnianie różnych typów wiązań węgiel-wodór w cząsteczce.

Metody odsprzęgania można stosować w celu zwiększenia czułości i rozdzielczości w rozróżnianiu różnych wiązań węgiel-wodór, co czyni INEPT nieocenionym narzędziem w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Tagi

Insensitive Nuclei Enhanced By Polarization TransferINEPTNuclear Magnetic ResonanceNMR TechniqueLow abundance NucleiCarbon 13Nitrogen 15Polarization TransferRadiofrequency PulsesSpin CouplingPulse SequencesHigh receptivity NucleusMagnetization TransferDecoupling MethodsChemical AnalysisPharmaceutical Industries

Z rozdziału 16:

article

Now Playing

16.6 : Niewrażliwe jądra wzmocnione przez transfer polaryzacji (INEPT)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

180 Wyświetleń

article

16.1 : NMR konformacyjnie elastycznych cząsteczek: rozdzielczość czasowa

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

784 Wyświetleń

article

16.2 : ^1H NMR konformacyjnie elastycznych cząsteczek: NMR w zmiennej temperaturze

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

1.0K Wyświetleń

article

16.3 : NMR nietrwałych protonów: rozdzielczość czasowa

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

1.1K Wyświetleń

article

16.4 : ^1H NMR nietrwałych protonów: Podstawienie deuterem (^2H)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

824 Wyświetleń

article

16.5 : Wzmocnienie Overhausera jądrowego (NOE)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

592 Wyświetleń

article

16.7 : Techniki podwójnego rezonansu: Przegląd

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

154 Wyświetleń

article

16.8 : Przegląd 2D NMR

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

571 Wyświetleń

article

16.9 : 2D NMR: Przegląd technik korelacji homojądrowej

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

123 Wyświetleń

article

16.10 : Spektroskopia korelacji homonuklearnej (COSY)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

842 Wyświetleń

article

16.11 : 2D NMR: Przegląd technik korelacji heterojądrowej

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

113 Wyświetleń

article

16.12 : Spektroskopia korelacji pojedynczych kwantów heteronuklearnych (HSQC)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

585 Wyświetleń

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone