Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev



Podobné dokumenty
ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

LEKCE 2b. NMR a chiralita, posunová činidla. Interpretace 13 C NMR spekter

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

ESR, spinový hamiltonián a spektra

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

LEKCE 7. Interpretace 13 C NMR spekter. Využití 2D experimentů. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm

Naše NMR spektrometry

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

NMR spektroskopie. Úvod

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Seminář NMR. Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.; Ústav chemie, PřF MU,

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu

Základy NMR 2D spektroskopie

MIKROVLNNÁ SPEKTROSKOPIE RADIKÁLU FCO 2. Lucie Kolesniková

Vznik NMR signálu a jeho další osud.

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

projekce spinu magnetické kvantové číslo jaderného spinu - M I

Vznik NMR signálu a jeho další osud.

Fyzika IV. 1) orbitální magnetický moment (... moment proudové smyčky) gyromagnetický poměr: kvantování: Bohrův magneton: 2) spinový magnetický moment

O Minimální počet valencí potřebných ke spojení vícevazných atomů = (24 C + 3 O + 7 N 1) * 2 = 66 valencí

(Auto)korelační funkce Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada ~ cada

JADERNÁ MAGNETICKÁ REZONANCE

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Petr Dvořák. Studium spin-mřížkové a spin-spinové relaxace NMR jader 1

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Magnetická rezonance (3)

NMR biomakromolekul RCSB PDB. Progr. NMR

Magnetická rezonance (3)

Spektrální metody NMR I. opakování

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

3. D/A a A/D převodníky

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Struktura atomů a molekul

Měření a interpretace NMR spekter

Strukturní analýza. NMR spektroskopie

Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský

Vznik NMR signálu a jeho další osud.

COSY + - podmínky měření a zpracování dat ztráta rozlišení ve spektru. inphase dublet, disperzní. antiphase dublet, absorpční

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

LEKCE 2a. Interpretace 13 C NMR spekter. NMR a chiralita, posunová činidla. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova)

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

Relaxace, kontrast. Druhy kontrastů. Vít Herynek MRA T1-IR

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

Základní parametry 1 H NMR spekter

Hmotnostní spektrometrie

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

LEKCE 3b. Využití 2D experimentů k přiřazení složitější molekuly. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů

Techniky přenosu polarizace cross -polarizace a spinová difuse

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Relativistická dynamika

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)*

Vybrané kapitoly z praktické NMR spektroskopie

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LC-NMR 1. Jan Sýkora

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Chemické složení vesmíru

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV )

NMR SPEKTROSKOPIE PRO CHEMIKY

Hranolový spektrometr

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Zákl. charakteristiky harmonických signálů

Světlo v multimódových optických vláknech

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

Středoškolská odborná činnost 2005/2006

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

PRINCIPY A APLIKACE VÍCEROZMĚRNÉ NMR SPEKTROSKOPIE TUHÉHO STAVU V PŘÍRODNÍM IZOTOPOVÉM SLOŽENÍ


Korelační spektroskopie jako základ multidimensionální NMR spektroskopie

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Dolenský, VŠCHT Praha, pracovní verze 1

Skoro každý prvek má nějaký stabilní isotop s nenulovým spinem. (Výjimky: Ar, Tc, Ce, Pm)

INFRAČERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE aneb CO NÁM MOHOU VIBRACE ŘÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH. Vladimír Baumruk


interakce t xx A2 A1, A4

Impulsní LC oscilátor

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

Měření a interpretace NMR spekter

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Transkript:

Dekapling Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev Dekaplingem rozumíme odstranění vlivu J-vazby XA na na spektra jader A působením dalšího radiofrekvenčního pole ( ω X )na jádra X (dvojná rezonance). Je to standardní způsob měření 13 C spekter (A 13 C, X 1 H, J CH ). Kvalitativně lze princip dekaplingu vysvětlit tak, že při dostatečně intenzivním působení rf pole na X se po určité době vyrovnají populace hladin jader X. Dochází k vysokému počtu přechodů mezi těmito hladinami (nahoru i dolů) za jednotku času. Jádro A pak cítí jen střední hodnotu J-interakce při rychle se měnící z-ové složce momentu hybnosti jader X, což je nula. A ve spektru A tedy vymizí multipletní struktura. Po vypnutí dekaplingu změna populací odezní pomalu, vliv na štěpení pomine rychle. Intenzity ve spektru A při ozařování X: je-li mezi A a X nějaká interakce, pak působení rf pole na X ovlivní prostřednictvím této interakce i populace hladin A => intenzity ve spektru A mohou být zkresleny (neodpovídají relativní četnosti jader), vliv na intenzitu může být pozitivní i negativní. Dělení dekaplingu: heteronukleární (různá jádra ozařováním 1 H dekaplujeme 13 C spektrum) homonukleární (ozařováním jedné čáry ve spektru dekaplujeme jinou čáru) širokopásmový (celé spektrum) mimorezonanční selektivní (dekapling vybraných skupin jader) kontinuální klíčovaný (jen před sklápěcím pulsem) nevadí-li nám štěpení a chceme jen měřit populaci a pozorovat změny inverzní klíčovaný (jen po dobu akvizice dat) Dekaplovací techniky: CW (Continuous Wawe) selektivní existuje několik variant: například s modulací amplitudy dekaplovacího napětí, nebo tzv noise decoupling s náhodnými změnami fáze napětí CPD (Composite Pulse Decoupling) širokopásmový užitím kompozitních pulsů se koriguje vliv nepřesnosti v úhlech (v nastavení délky pulsů) 1

příklad kompozitních pulsů: R (π) y, R ( 3π 2 ) y kompozitní pulsy se řadí do cyklů např.: MLEV-4 R R R R MLEV-16 WALTZ-4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 WALTZ-16 aj. 1 23 (π) x ( 3π 2 ) x apod. výhoda: relativně málo absorbovaného výkonu (sníží se zahřívání vzorku) Příklad dekaplovaného a nedekaplovaného 13C spektra 2-chlorbutanu: 2

Pozn.: Dekapling se používá v kombinaci s MAS ve spektroskopii NMR pevných látek k potlačení vlivu přímé dipól-dipólové interakce způsobující rozšíření čar. Nukleární Overhauserův jev (NOE) Předpokládejme, že máme: 2 jádra I,S, spiny 1, různé chemické posuvy. Měříme spektrum I. Intenzita je daná populačním rozdílem mezi stavy s různou hodnotou I z 2. Homonukleární případ: 1. rovnováha: Zakresleny populace stavů I z S z - přebytky vzhledem k nejvyšší hladině (~ lineární závislost). Populační rozdíl mezi + - a -- oooo 2. ozařování S: a také mezi + + a - + oooo. Dojde k saturaci, tj. vyrovnání populací hladin se stejným stavem spinu I, lišících se stavem spinu S. Populační rozdíl mezi + - a -- oooo a také mezi + + a - + oooo. Populační rozdíly zůstaly stejné jako v rovnováze. 3. relaxace mezi + - a -- a mezi + + - + se snaží udržet rovnovážné populační rozdíly, tj. oooo. Ale mohou být přítomny ještě dvoukvantové relaxační přechody W 2 mezi -- a + + (směřující k populačnímu rozdílu oooooooo) a nulkvantové relaxační přechody W 0 mezi - + a + - (směřující k vyrovnání populací). Ve výsledku pak dojde ke změně populací i sledovaných populačních rozdílů. 3

Sledujme případ, kdy je významný W 2 a zanedbatelný W 0 : Podle vzájemného vztahu mezi jednokvantovými přechody a dvoukvantovým přechodem dojde ke změně populací i sledovaných populačních rozdílů. Krajní případ (největší účinek W 2 ): Populační rozdíl mezi + - a -- oooooo a také mezi + + a - + oooooo, tj. o polovinu vyšší než v rovnováze. Tomu odpovídá o polovinu vyšší intenzita čáry ve spektru I. Obecně relativní změna intenzity až o 0,5γ S / γ I (včetně znamének gyromagnetických faktorů). Tento případ nastává pro relaxační mechanismy dané silnou přímou dipól-dipólovou interakcí (např. jsou-li obě jádra blízko sebe a nemusí přitom být vázána chemickou vazbou). Pro S 1 H, I 13 C je zvýšení až o dvojnásobek původní intenzity. Je-li jeden z gyromagnetických poměrů záporný, intenzita bude snížena (záporný NOE). Podobně bychom mohli postupovat i pro heteronukleární případ. Závěr: NOE může vést ke zvýšení citlivosti ve spektrech (využitelné pro slabé intenzity, např. pro spektra 13 C). Pomocí NOE můžeme detekovat prostorovou blízkost dvou jader, což je využitelné např. pro studium konformací molekul. 4

Koherentní (selektivní) transfer polarizace Multiplet selektivní saturace nebo inverze jednoho přechodu v multipletu naruší distribuci populací a zesílí intenzitu těch signálů jiného jádra se kterým je svázán. Homonukleární případ 2 spinů (které nejsou ekvivalentní mají různé chemické posuvy): Rovnováha: Schéma na obrázku je podobné jako u NOE. Tam se ale jednalo o relaxace, kdežto nyní půjde o něco jiného a sice předpokládáme, že mezi dvěma spiny je J-vazba, jejíž přítomnost je podstatná. Ve spektru máme dva stejně intenzivní dublety dané dvoukolečkovými rozdíly mezi hladinami 2 a 4, 1 a 3, 3 a 4, 1 a 2. Saturace dosažená selektivním ozařováním 13 (vyrovnáme populace hladin 1 a 3): Ve spektru dostaneme čáry, jejichž intenzity jsou dány rozdílem populací jednotlivých stavů: 24 rozdíl 2 kolečka, intenzita čáry 2 13 rozdíl 0 koleček, intenzita čáry 0 5

34 rozdíl 3 kolečka, intenzita čáry 3 12 rozdíl 1 kolečko, intenzita čáry 1 Vliv saturace 13 tedy pozorujeme na 34 a 12 došlo k navýšení intenzity čáry 34 a ke snížení in - tenzity čáry 12. Inverze 13: Spektrum: Vliv inverze 13 opět pozorujeme na 34 a 12. Podobná schémata bychom mohli nakreslit i pro heteronukleární případ s podobným výsledkem. Př.: Vezměme si dublet ve spektru 13 C daný J-vazbou CH. Selektivní inverzí pro 1 H dostaneme zesílené signály 13 C, které jsou v antifázi. Celkový součet (sčítanci včetně znaménka) zůstane zachován. 6

Využití metod se selektivním transferem polarizace Možno nalézt, mezi kterými signály je vazba. Informace o znaménku J. V případě vazby spinu o malém γ ( 13 C) se spinem o vysokém γ ( 1 H) velké nárusty intenzity ve spektrech jader s malým γ, vzrůst citlivosti je dán poměrem γ faktorů, větší než NOE, nezávisí na jejich znaménku. SPI (SPT) experiment Homonukleární: selektivní 180 puls (dlouhý o malé amplitudě, na frekvenci jedné čáry multipletu S) sklápěcí puls (krátký, ~ 30 ) akvizice (FID) Heteronukleární: podobně, sklápěcí puls pro izotop I Ve spektru patrny změny o intenzitách čar multipletu I s J-vazbou na S. INEPT (Intensive Nuclei Enchanced by Polarization Transfer) Základní sendvič: 13 C: π t D π 2 aq. 1 H: t D 1 4 J. π 2 t D π t D π 2 ( π puls refokusace chemického posuvu, ale nutno na obě jádra) Ve spektru 13 C jsou multiplety, jejichž jednotlivé komponenty mají různé fáze a různé intenzity (cyklováním fází pulsů je možno srovnat poměry intenzit). Existují různé varianty této sekvence např.:refokusovaný INEPT: Vložením refokusační periody mezi generaci polarizačního transferu a jeho detekci se antifázové komponenty stanou komponentami ve fázi. Dále je v sekvenci dekapling od konce refokusační periody díky kterému dostaneme singlety s navýšenou intenzitou díky přenosu polarizace z vodíků. Schéma sekvence: 13 C: π t D π 2 t D2 π t D2 aq. 1 H: π 2 t D π t D π 2 t D2 π t D2 CPD (Poněkud citlivé na nastavení t D,t D2.) Pozn.: Základní INEPT transfer polarizace od 1 H k 13 C. Reverzní INEPT CH vazba detekce pomocí protonů, signál protonů se sousedy 12 C potlačen. Provede se opačně a měří se pak vodíkové spektrum. Transfer polarizace od protonů k 13 C k zesílení intenzity též využívá metoda DEPT (Distorti- 7

onless Enhancement by Polarization Transfer), též k určení multiplicity. Literatura [1] Poznámky z přednášky prof. Štěpánkové. [2] V. Prosser a kol. : Experimentální metody biofyziky, ACADEMIA, Praha, 1989 8