JoVE Logo

Войдите в систему

16.5 : Ядерное усиление Оверхаузера (NOE)

Облучение спин-активного ядра вызывает увеличение или уменьшение интенсивности сигнала соседних ядер, которые не обязательно химически связаны или вовлечены в J-связь. Это явление, называемое ядерным усилением Оверхаузера (NOE), возникает из-за пространственных взаимодействий между ядерными спинами. Эффект NOE уменьшается с увеличением межъядерного расстояния и обычно не наблюдается за пределами 4 ангстрем. В NOE диполь-дипольные взаимодействия между соседними спин-активными ядрами приводят к передаче ядерной спиновой поляризации. Эти взаимодействия могут вызывать увеличение или уменьшение интенсивности сигнала, что приводит к положительному или отрицательному NOE, соответственно.

NOE можно применять для улучшения интенсивности сигнала менее чувствительных ядер, таких как углерод-13. Спектры углерода-13 с развязкой протонов показывают положительный эффект NOE, где интенсивности сигналов углерода существенно увеличиваются по сравнению со спектрами, связанными с протонами.

Направленное облучение определенных ядер также может выявить близость через пространство, что помогает подтвердить стереохимию и проверить назначения спектральных пиков. Эффект NOE также применяется в экспериментах двумерного ЯМР, таких как спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY), для определения 3D-структуры белков.

Теги

Nuclear Overhauser EnhancementNOESignal IntensitySpin active NucleusThrough space InteractionsDipole dipole InteractionsNuclear Spin PolarizationCarbon 13Proton decoupled SpectraStereochemistrySpectral Peak Assignments2D NMR ExperimentsNOESY3D Structure Of Proteins

Из главы 16:

article

Now Playing

16.5 : Ядерное усиление Оверхаузера (NOE)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

627 Просмотры

article

16.1 : ЯМР конформационно гибких молекул: временное разрешение

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

807 Просмотры

article

16.2 : ¹H ЯМР конформационно гибких молекул: ЯМР при переменной температуре

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

1.1K Просмотры

article

16.3 : ЯМР лабильных протонов: временное разрешение

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

1.1K Просмотры

article

16.4 : ¹H ЯМР лабильных протонов: замена дейтерия (^2H)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

875 Просмотры

article

16.6 : Нечувствительные ядра, усиленные переносом поляризации (INEPT)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

230 Просмотры

article

16.7 : Методы двойного резонанса: обзор

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

190 Просмотры

article

16.8 : Обзор 2D ЯМР

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

617 Просмотры

article

16.9 : 2D ЯМР: Обзор методов гомоядерной корреляции

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

168 Просмотры

article

16.10 : Гомоядерная корреляционная спектроскопия (COSY)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

948 Просмотры

article

16.11 : 2D ЯМР: Обзор методов гетероядерной корреляции

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

150 Просмотры

article

16.12 : Гетероядерная одноквантовая корреляционная спектроскопия (HSQC)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

631 Просмотры

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены