主题:核磁共振(NMR)技术简介(三)应用领域2

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①2D-NMR技术能提供分子中各种核之间的多种多样的相关信息,如核之间通过化学键的
自旋偶合相关,通过空间的偶极偶合(NOE)相关,同种核之间的偶合相关,异种核之间
的偶合相关,核与核之间直接的相关和远程的相关等。根据这些相关信息,就可以把分
子中的原子通过化学键或空间关系相互连接,这不仅大大简化了分子结构的解析过程,
并且使之成为直接可靠的逻辑推理方法。

②2D-NMR的发展,不仅大大提高了大量共振信号的分离能力,减少了共振信号间的重叠
,并且能提供许多1D-NMR波谱无法提供的结构信息,如互相重叠的共振信号中每一组信
号的精细裂分形态,准确的耦合常数,确定耦合常数的符号和区分直接和远程耦合等。

③运用2D-NMR技术解析分子结构的过程就是NMR信号的归属过程,解析过程的完成也就同时完成了NMR信号的归属。完整而准确的数据归属不仅为分子结构测定的可靠性提供了依据,而且为复杂生物大分子的溶液高次构造的测定奠定了基础。

④2D-NMR的发展导致了杂核(X-NMR),特别是13C-NMR谱的广泛研究和利用。杂核大多是低丰度,低灵敏度核种,由于灵敏度低和难以信号归属,以往利用不多。但X-NMR谱包含有大量的有用结构信息,新颖的异核相关谱(HET-Cosy)提供的异核之间的相关信息
(如H-C,C-C,H-P,H-N)不仅为这些杂核的信号归属提供了依据,而且能提供H-NMR所不能提供的重要结构信息。

⑤2D-NMR技术的发展也促进了NOE的研究和应用的发展。NOE反映了核与核在空间的相互接近关系,因此它不仅能提供核与核之间(或质子自旋耦合链之间)通过空间的连接关
系,而且能用来研究核在空间的相互排布即分子的构型和构象问题。

2D-NMR技术由于其突出的优点和巨大的潜力,在谱仪硬件能够满足2D-NMR实验(即进入80年代)以后的短短几年时间内,已有1000余篇论文和数十种评论和专著出现。
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