JoVE Logo

Войдите в систему

16.12 : Гетероядерная одноквантовая корреляционная спектроскопия (HSQC)

Гетероядерная одноквантовая корреляционная спектроскопия (HSQC) — это техника двумерного ЯМР, которая выявляет корреляции через одну связь между водородом и гетероядром. Эксперимент HSQC похож на эксперимент по гетероядерной корреляции (HETCOR), но более чувствителен. В спектре HSQC химический сдвиг протона отображён на горизонтальой оси F_2, а химический сдвиг ^13C- на вертикальной оси F_1. Также показаны соответствующие спектры протона и ^13C. Контурный график HSQC не имеет диагональных пиков. Все кросс-пики указывают на протоны, непосредственно присоединенные к каждому углероду в молекуле. Подобно спектру COSY, воображаемые линии проведены горизонтально и вертикально для идентификации коррелированных пиков.

Например, спектр HSQC 2-хлорбутана имеет сигнал углерода при 11 ppm, который может быть отнесен к экранированной метильной группе и коррелирован с протонным мультиплетом при 1,01 ppm. Сигнал углерода при 24,8 ppm возникает из дезэкранированной метильной группы, которая коррелирует с протонным мультиплетом при 1,52 ppm. Аналогично, сигнал углерода метиленовой группы при 33,3 ppm и сигнал углерода метиновой группы при 60,4 ppm коррелируют с мультиплетами при 1,72 и 3,96 ppm соответственно. HSQC является очень полезным методом для структурного выяснения сложных молекул и обычно используется в ЯМР-исследованиях белков.

Теги

2D NMRHeteronuclear Single Quantum Correlation SpectroscopyHSQCHeteronuclear CorrelationProton Chemical Shift13C Chemical ShiftCross peaksCarbon SignalStructural ElucidationProtein NMRCOSY SpectrumComplex Molecules

Из главы 16:

article

Now Playing

16.12 : Гетероядерная одноквантовая корреляционная спектроскопия (HSQC)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

603 Просмотры

article

16.1 : ЯМР конформационно гибких молекул: временное разрешение

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

793 Просмотры

article

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

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

1.0K 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

860 Просмотры

article

16.5 : Ядерное усиление Оверхаузера (NOE)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

610 Просмотры

article

16.6 : Нечувствительные ядра, усиленные переносом поляризации (INEPT)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

204 Просмотры

article

16.7 : Методы двойного резонанса: обзор

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

169 Просмотры

article

16.8 : Обзор 2D ЯМР

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

596 Просмотры

article

16.9 : 2D ЯМР: Обзор методов гомоядерной корреляции

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

150 Просмотры

article

16.10 : Гомоядерная корреляционная спектроскопия (COSY)

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

888 Просмотры

article

16.11 : 2D ЯМР: Обзор методов гетероядерной корреляции

Advanced Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

138 Просмотры

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены