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文档简介

核磁共振技术及其应用

TechniquesandApplicationontheNeclearMagneticResonanceSpectroscopy2012207529夏超2013.5.14核磁共振技术及其应用

TechniquesandApp核磁共振技术核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。核磁共振技术核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋核磁共振的分类固体核磁共振:不溶性的高分子材料、膜蛋白、刚性的金属以及非金属材料液体核磁共振:有机化合物,天然产物,生物大分子核磁共振成像:临床诊断的成像、研究动植物形态的微成像、功能成像和分子成像核磁共振的分类固体核磁共振:不溶性的高分子材料、膜蛋白、刚性应用概述

核磁共振方法与技术作为分析物质的手段,由于其可深入物质内部而不破坏样品,并具有迅速、准确、分辨率高等优点而得以迅速发展和广泛应用,已经从物理学渗透到化学、生物、地质、医疗以及材料等学科,在科研和生产中发挥了巨大作用。应用概述核磁共振方法与技术作为分析物质的手段,由一些实际的应用分子结构的测定化学位移各向异性的研究金属离子同位素的应用动力学核磁研究质子密度成像T1T2成像化学位移成像其它核的成像指定部位的高分辨成像元素的定量分析有机化合物的结构解析表面化学有机化合物中异构体的区分和确定大分子化学结构的分析生物膜和脂质的多形性研究脂质双分子层的脂质分子动态结构生物膜蛋白质——脂质的互相作用压力作用下血红蛋白质结构的变化生物体中水的研究生命组织研究中的应用生物化学中的应用在表面活性剂方面的研究原油的定性鉴定和结构分析沥青化学结构分析涂料分析农药鉴定食品分析药品鉴定一些实际的应用分子结构的测定生物膜和脂质的多形性研究NMR在生活方面的应用食品分析:Calucci等利用高分辨率和低分辨率固体NMR技术研究了小麦种子老化对小麦面粉品质的影响,发现小麦种子的老化会造成小麦面粉中淀粉的刚性区域在淀粉各组分中所占的比例减少Newman等通过固体NMR技术表明了自然成熟和乙烯催熟的奇异果中纤维素和多糖类物质的含量和结构并无明显差异。Ratnayske等发现熟南瓜的细胞壁多糖成分与生南瓜相似NMR在生活方面的应用食品分析:NMR在植物代谢研究中的应用特定种类植物代谢物组学研究:Yang等通过对爵床科植物穿心莲代谢物中4种主要的萜类化合物1H-NMR的定量检测,得到结果与高效液相色谱检测结果具有很好的相关性。不同基因型植物代谢组学表型研究:Ren等应用核磁共振(1H-NMR)和多变量分析技术,对野生型拟南芥和转基因拟南芥进行代谢指纹分析。基于核磁共振数据的主成分分析结果表面对分类起主要贡献作用的化合物被定性为一些具体的氨基酸,如苏氨酸和丙氨酸。NMR在植物代谢研究中的应用特定种类植物代谢物组学研究:NMR在植物代谢研究中的应用生态型植物代谢组学研究:Kim等对中国卷心菜和韩国卷心菜提取物进行1H-NMR和主成分分析,结果表明对2种地区卷心菜代谢组分分类起主要贡献作用的化合物被定性为4-氨基丁酸、甲酸、天冬酰氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、O-磷酸胆碱、乙酸苯酯、苯基丙氨酸、丁酸盐、蔗糖、酪氨酸和缬氨酸,这些代谢物主要受到气候和地质条件影响有所变化。受外界刺激后植物自身免疫应答:Canam等应用基于核磁共振代谢轮廓分析和PCA分析技术研究伊索比亚芥黄籽和褐籽的耐盐性,发现黄籽代谢产物中色氨酸和甲酸含量增加,脯氨酸和苏氨酸也有所变化,结果表明褐籽比黄籽有更好的耐盐性NMR在植物代谢研究中的应用生态型植物代谢组学研究:NMR成象技术与临床检测

NMR成像技术以其无辐射损伤、无破坏性、无试剂侵入、能获得全立体图像等突出优点很快就受到科学界的重视,技术发展非常迅速。其几乎集各种医学成像的优势于一身,很快就在临床定位、诊断和治疗监视中发挥了重要作用。核磁共振在医学上的应用NMR成象技术与临床检测核磁共振在医学上的应用用核磁共振层析“拍摄”的脑截面图象用核磁共振层析“拍摄”的脑截面图象MRIisusedforimagingofallorgansinthebody.MRIisusedforimagingofallNMR在生命科学中的应用①利用一维、二维甚至三、四维谱进行蛋白质的三维结构以及蛋白质与其它分子相互作用的研究;②利用一维、二维谱,进行核酸的三维结构及其与其它分子相互作用的研究;③利用一维、二维谱研究生物膜的动态结构等。NMR在生命科学中的应用①利用一维、二维甚至三、四维谱进行

1985年Wüthrich通过他提出的“利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构法”测定了蛋白酶抑制剂IIA(proteinaseinhibitorIIA,PDBID:1BUS,2BUS)的结构。1985年Wüthrich通过他提出的“NMR在生命科学中的应用蛋白质与配体相互作用的NMR研究由于结合态与游离态的配体分子中原子核自旋的核磁共振参数(化学位移、弛豫时间和扩散系数等)存在有较大差异,因此可通过NMR得到蛋白质结构变化的动力学信息,这对于药物的设计和筛选优化是非常有用的。而且NMR所研究的是在接近生理环境下的液态蛋白质的动力学性质,所得到的结果更具有说服力。NMR在生命科学中的应用蛋白质与配体相互作用的NMR研究NMR在生命科学中的应用NMR与生物分子的定量分析用NMR技术进行定量分析的最大优点是:不需引进任何校正因子或绘制工作曲线,即可直接根据各共振峰的积分高度的比值求算该自旋核的数目。NMR在生命科学中的应用NMR与生物分子的定量分析NMR在生命科学中的应用NMR与代谢物的动态变化利用NMR可以在不做任何物理分离(无损伤性,不破坏样品的结构和性质)和化合物定性分析的条件下,可在一定的温度和缓冲范围内进行生理条件或接近生理条件的实验,表征和研究海量的代谢信息及其变化规律(代谢组学),从而得到丰富的生理、病理、药理和毒理等生物学信息。NMR在生命科学中的应用NMR与代谢物的动态变化THEEND

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THANKS核磁共振技术及其应用

TechniquesandApplicationontheNeclearMagneticResonanceSpectroscopy2012207529夏超2013.5.14核磁共振技术及其应用

TechniquesandApp核磁共振技术核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。核磁共振技术核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋核磁共振的分类固体核磁共振:不溶性的高分子材料、膜蛋白、刚性的金属以及非金属材料液体核磁共振:有机化合物,天然产物,生物大分子核磁共振成像:临床诊断的成像、研究动植物形态的微成像、功能成像和分子成像核磁共振的分类固体核磁共振:不溶性的高分子材料、膜蛋白、刚性应用概述

核磁共振方法与技术作为分析物质的手段,由于其可深入物质内部而不破坏样品,并具有迅速、准确、分辨率高等优点而得以迅速发展和广泛应用,已经从物理学渗透到化学、生物、地质、医疗以及材料等学科,在科研和生产中发挥了巨大作用。应用概述核磁共振方法与技术作为分析物质的手段,由一些实际的应用分子结构的测定化学位移各向异性的研究金属离子同位素的应用动力学核磁研究质子密度成像T1T2成像化学位移成像其它核的成像指定部位的高分辨成像元素的定量分析有机化合物的结构解析表面化学有机化合物中异构体的区分和确定大分子化学结构的分析生物膜和脂质的多形性研究脂质双分子层的脂质分子动态结构生物膜蛋白质——脂质的互相作用压力作用下血红蛋白质结构的变化生物体中水的研究生命组织研究中的应用生物化学中的应用在表面活性剂方面的研究原油的定性鉴定和结构分析沥青化学结构分析涂料分析农药鉴定食品分析药品鉴定一些实际的应用分子结构的测定生物膜和脂质的多形性研究NMR在生活方面的应用食品分析:Calucci等利用高分辨率和低分辨率固体NMR技术研究了小麦种子老化对小麦面粉品质的影响,发现小麦种子的老化会造成小麦面粉中淀粉的刚性区域在淀粉各组分中所占的比例减少Newman等通过固体NMR技术表明了自然成熟和乙烯催熟的奇异果中纤维素和多糖类物质的含量和结构并无明显差异。Ratnayske等发现熟南瓜的细胞壁多糖成分与生南瓜相似NMR在生活方面的应用食品分析:NMR在植物代谢研究中的应用特定种类植物代谢物组学研究:Yang等通过对爵床科植物穿心莲代谢物中4种主要的萜类化合物1H-NMR的定量检测,得到结果与高效液相色谱检测结果具有很好的相关性。不同基因型植物代谢组学表型研究:Ren等应用核磁共振(1H-NMR)和多变量分析技术,对野生型拟南芥和转基因拟南芥进行代谢指纹分析。基于核磁共振数据的主成分分析结果表面对分类起主要贡献作用的化合物被定性为一些具体的氨基酸,如苏氨酸和丙氨酸。NMR在植物代谢研究中的应用特定种类植物代谢物组学研究:NMR在植物代谢研究中的应用生态型植物代谢组学研究:Kim等对中国卷心菜和韩国卷心菜提取物进行1H-NMR和主成分分析,结果表明对2种地区卷心菜代谢组分分类起主要贡献作用的化合物被定性为4-氨基丁酸、甲酸、天冬酰氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、O-磷酸胆碱、乙酸苯酯、苯基丙氨酸、丁酸盐、蔗糖、酪氨酸和缬氨酸,这些代谢物主要受到气候和地质条件影响有所变化。受外界刺激后植物自身免疫应答:Canam等应用基于核磁共振代谢轮廓分析和PCA分析技术研究伊索比亚芥黄籽和褐籽的耐盐性,发现黄籽代谢产物中色氨酸和甲酸含量增加,脯氨酸和苏氨酸也有所变化,结果表明褐籽比黄籽有更好的耐盐性NMR在植物代谢研究中的应用生态型植物代谢组学研究:NMR成象技术与临床检测

NMR成像技术以其无辐射损伤、无破坏性、无试剂侵入、能获得全立体图像等突出优点很快就受到科学界的重视,技术发展非常迅速。其几乎集各种医学成像的优势于一身,很快就在临床定位、诊断和治疗监视中发挥了重要作用。核磁共振在医学上的应用NMR成象技术与临床检测核磁共振在医学上的应用用核磁共振层析“拍摄”的脑截面图象用核磁共振层析“拍摄”的脑截面图象MRIisusedforimagingofallorgansinthebody.MRIisusedforimagingofallNMR在生命科学中的应用①利用一维、二维甚至三、四维谱进行蛋白质的三维结构以及蛋白质与其它分子相互作用的研究;②利用一维、二维谱,进行核酸的三维结构及其与其它分子相互作用的研究;③利用一维、二维谱研究生物膜的动态结构等。NMR在生命科学中的应用①利用一维、二维甚至三、四维谱进行

1985年Wüthrich通过他提出的“利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构法”测定了蛋白酶抑制剂IIA(proteinaseinhibitorIIA,PDBID:1BUS,2BUS)的结构。1985年Wüthrich通过他提出的“NMR在生命科学中的应用蛋白质与配体相互作用的NMR研究由于结合态与游离态的配体分子中原子核自旋的核磁共振参数(化学位移、弛豫时间和扩散系数等)存在有较大差异,因此可通过NMR得到蛋白质结构变化的动力学信息,这对于药物的设计和筛选优化是非常有用的。而且NMR所研究的是在接近生理环境下的液态蛋白质的动力学性质,所得到的结果更具有说服力。NMR在生命科学中的应用蛋白质与配体相互作用的NMR研究NMR在生命科学中的应用NMR与生物分子的定量分析用NMR技术进行定量分析的最大优点是:不需引进任何校正因子或绘制工作曲线,即可直接

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