nmr-核磁概述(ppt 精品)

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1、有机分析课程内容安排第一章有机分析简介第二章有机质谱第三章红外光谱第四章紫外光谱第五章核磁共振第六章结构综合分析第五章核磁共振核磁共振概述氢谱碳谱及DEPT谱谱图综合解析NMR波谱学是一种谱学手段:强场NMR波谱学(液体、固体)、磁共振成像NMR广泛的应用:基因组计划靶向性药物设计开发新材料医疗保健石油勘探...迄今还没有哪一种谱学手段能对化学、生物和材料科学有如此大的贡献1.核磁共振(NMR)的发展1946年发现核磁共振现象。Purcell和Bloch分享1952的诺贝尔物理学奖。50年代到60年代中期,主要是连续波(CW-NMR)

2、发展时期。1H、13C、19F和31P谱的应用。1965到70年代,瑞士科学家R.Ernst引入并发展了脉冲傅立叶变换核磁共振(PFT-NMR),同时随着超导技术的发展出现了超导磁体谱仪。从CW-NMR到PFT-NMR是NMR技术的一次飞跃。1971年,Jeener首次提出二维核磁共振;1975~1976年间R.Ernst从理论和实践两方面对2DNMR进行了深入的研究,R.Ernst获1991年诺贝尔化学奖。90年代,三维、四维NMR;高场(600~900兆)谱仪的出现及梯度场技术的发展。疾病诊断MRI脑功能成象FMRI体内生物化学M

3、RS代谢物分析MRSI药物代谢MRS医学磁共振分子结构蛋白质构象配体受体作用反应动力学药物代谢生物核磁共振库尔特·维特里希(WüthrichK.)“发明了利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”,并于2002年10月获得诺贝尔化学奖。由NMR得到的结构参数化学位移:电子对核自旋的屏蔽作用原子核在分子中的位置自旋耦合:核自旋间的相互作用原子核之间的键合关系化学键之间的夹角二面角弛豫速率:核自旋间能量交换原子核之间的距离分子运动的相关时间NMR的广泛应用:多学科交叉地位1.液体强场NMR:化学、生物化学、生物大分子空间构象2.

4、固态NMR:材料科学3.磁共振成像:医学、脑科学4.量子计算与量子计算机化学脑功能成象(FMRI)1991:BelliveauJW人脑视觉皮层成象Science254:716.大脑活动脑血流血氧血体积代谢FMRIExampleforthegainofspectralresolutionbyincreasingfieldstrengthAdvantagesofHighFields核磁共振的地位??MS主要解决的是分子量IR/Raman主要解决的是官能团的问题X-衍射主要解决的是晶体的结构NMR:1.不但能解决官能团,而且可以解决官能团之

5、间的连接问题,以及分子之间的相互作用。2.能够分析蛋白质和DNA等生物分子在溶液中的结构,而生物分子在溶液中的结构决定了它们的生物功能随着生命科学的发展,NMR的重要性日益突出。

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