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.
Z rozdziału 16:
Now Playing
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
180 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
784 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
1.0K Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
1.1K Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
824 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
592 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
154 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
571 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
123 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
842 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
113 Wyświetleń
Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
585 Wyświetleń
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone