3 U) i1 P, ]) f2 ?. {8 N) f7 z% |8 c1 R
原理篇第1章核磁共振原理
0 ]8 I9 M) U+ O- N6 K" O
: U" j2 x, d' b4 S+ t& y1.1什么是核磁共振 5 [2 e& W+ ?1 C4 t1 a
3 L' }* g' x9 K* Z) _, B9 b1 R1.2饱和与弛豫
) e" X; T. N$ C0 b/ \6 d: N. Q# J( @! f e
参考文献
3 ?2 `, l) O8 H! z$ q$ h
* _3 I8 L. K4 | b% l" J5 p操作篇第2章核磁共振谱仪
1 W0 d; [5 d) K$ e7 D! T) q( i
7 u2 \3 ^$ L z5 W0 j2.1核磁共振谱仪的分类
% E6 |" d; L4 i! q4 ?8 O# |. o0 Z2 R+ w$ b L" g* n/ o, g2 Z
2.2核磁共振谱仪的组成部分
}7 t+ Y) ~- d6 U+ g; y) H1 g/ \4 q/ d2 D4 ^* D/ ?# m
2.3核磁共振谱仪的性能指标 ) H$ u- i+ J% [7 @4 a
" H! Y9 h" v( |( ?第3章核磁共振谱仪的操作 2 Y' _6 M& I0 {
# F2 n; K4 e& H) }$ B
3.1基本操作 b& A1 r5 h( G
4 Q8 f0 Y! K% g: @3.2数据优化操作
6 `2 q! T' p! [2 y G7 k' K8 P6 }# Q# s6 W* H2 ^6 g2 V
3.3操作注意事项
3 Z/ v. ?5 x: d- K2 p8 v1 R
6 {* c& U; `& L参考文献波谱 ! Q0 D2 M% W7 J z) k
6 h/ |2 c0 q- b0 [解析篇第4章核磁共振氢谱 ; F/ O9 o M6 H7 q2 ?$ X. @
- @0 |2 X8 [9 e- m# d! [& G4.1化学位移
6 @+ I& \7 {7 A* G
" u& S- Y9 a. @# [9 K/ {& ^4.2偶合常数 $ F4 j$ w3 ]7 }
E( T, U) F- [, _+ W% J9 Z
4.3图谱分析
. I2 F. Y) o6 ]: X) v8 I" m+ Q' U4 B/ j; ]8 E0 s8 Z. c3 w
参考文献
Z6 f8 H% F, W4 q5 t/ `
' o1 d/ g- a R! F/ z: v: ~. V第5章核磁共振碳谱
) z$ X9 L9 }, D1 {: d' a) D5 H9 |% p4 ]0 F- Y
5.1 13C NMR的特点 5 X+ j; r. O8 H1 D& U2 f0 {- X8 o
+ G" `/ ^, a0 ^2 k2 f, ]
5.2 13C NMR的化学位移
' B9 Q1 C5 ^' B2 h& q/ d" s# g/ a7 |/ i: _- |$ R6 A' T* f
5.3 13C的偶合常数
6 Z2 I5 t, C* h- G0 `) i6 V" j
$ n9 S; Z, G+ p* t, ?2 |3 K( v5.4 13C谱的实验方法
$ h# k5 V$ a/ i( z% f! k
8 @" C; e" Q! C5.5 1H和13C谱综合解析 ! X7 W0 v0 d& X5 h! x1 U
; n4 e' y" C: L4 o- M! T- s
参考文献
( d2 C: v, j5 n6 Z
$ f3 i. C4 K2 z, s7 W第6章二维核磁共振波谱 * Q! r% d, c6 \: P+ I$ z+ r
. S9 @& [" A& S6.1 2D NMR的特点
7 n+ h0 Z$ b" L; i: Y
/ H- s+ M7 Y) V6.2几种常用的2D NMR
f! R, T! b/ Q, R& b7 m! Y+ ?1 e1 U
参考文献
& n$ }! o1 _) ~) X0 x$ C- K, G: U( C1 I+ ^8 j# m" M0 M% W z
第7章核磁共振波谱的综合解析
$ p. @2 v4 j' D) e. m
0 S% n1 m: y" M7.1化合物核磁共振波谱的综合解析 ! Q, O1 s* D0 ~9 l
1 L( Q( |$ ~) {0 t6 `7.2未知化合物核磁共振波谱的综合解析步骤 . P" I1 I) t2 G0 X' F
/ A9 r% J: u0 _$ V6 D: N& E7.3一些药物及天然产物结构和图谱的示例 1 c2 f( K1 G# Q* L) a
% j4 P% ?1 I- u* O2 z0 D第8章多肽、蛋白质溶液结构的核磁共振研究方法 1 r' T( N1 }2 M( |0 H4 J9 c9 G
c5 x. x+ Q) H8 \4 p7 o0 S0 x
8.1引言 1 g; N" X8 a @3 \3 D% p
1 C9 |1 S7 H) O3 U8 l/ H4 i- K& z
8.2多肽、蛋白质二级结构的nmr确定
$ B1 r8 q' K4 m2 K9 l4 t: V5 i
参考文献
9 X3 @2 |* M) Y- w( `/ }
$ o) a- z# H j O. Q6 k- Y4 T! W常见问题解答篇 9 G2 G! Z4 I% V; C
6 A! _- n0 H/ F0 T# E" n
1.元素周期表中所有的元素都可以测出核磁共振谱吗?
+ {8 O# u8 Q3 W+ J+ I2 t- d& i+ g% Q5 v P+ G- k/ F
2.医院里诊断病情用的核磁共振和化学分析用的核磁共振有什么不同? * f W$ e( J& @' ^. K
4 W6 J1 e# s3 k! D0 Z9 v) z9 M3.医院里诊断病情用的核磁共振和x光的ct有什么不同? * a$ [. `* \1 T$ x" e. c6 d4 s
8 j3 J; A, A& h# j
4.高场的核磁共振仪和低场的核磁共振仪测出的谱有什么区别? 1 t/ {8 }! {+ V
/ ]: o# I- E3 R4 j! v5.核磁共振仪有几种探头?
# X: }! Z! V4 g: {4 p+ ~ w1 U4 t" U: c' e
6.测试核磁共振需要多少样品量? 9 M1 M1 {. e6 _9 I
! a# N5 V3 n% v g
7.配制样品为什么需要氘代试剂?怎样选择氘代试剂? & d/ l7 M( z; e$ X
6 O0 {! w8 a; Z' Q3 r8.可以使用混合氘代试剂吗?
9 C: d; F- ?, `; i4 E8 ^7 B; @ I. ^
2 U1 T. T' ^0 E& u" m& ^. w x9.不锁场可以测样品吗?
' l0 h: w8 D6 i" @ Z. V4 q; d7 i" D
10.设置参数时,观察偏置表示什么意思?
0 |$ J+ @# f3 w) p0 {
# V$ b$ j8 \* E11.测试样品是否必须加tms?
1 W. ~6 k( Y B" U6 B* t* B& z
4 G+ M( d( h5 M. M& W0 X12.为什么有时同一个碳上的两个质子会有不同的化学位移?
7 E+ K# ~8 a% x4 n9 Z, C
: l/ z1 z. J% K13.化学位移可以给出哪些结构信息?
0 ]5 Q2 ?. b3 G: k% Y1 J
( A4 ]0 |- c" F/ u5 t3 R( A14.偶合常数可以给出哪些结构信息? ! j4 Y* i6 Q7 X" S! L
, ?% e% j! C7 ^/ b% g! ?
15.怎样做重水交换? $ q8 m1 |. K! K! u( |
- i( G, \' F' p! E4 k$ R T2 I" p( O16.用哪些氘代溶剂测出的谱上看不到活泼氢的峰?
# @' i' F! K+ J# o0 L1 d: Q3 U4 t" v* x- v( a' u
17.为什么氘代丙酮、氘代dmso的溶剂峰为五重峰?
* w5 Q" z7 Y5 F+ @/ @
- @6 n; g& G& X& G+ Y. e18.位移试剂有什么用途? ) J3 X# D u/ q& d6 v9 Q
8 }/ q. a" b- J/ Y O' R
19.NOEe效应与去偶作用有什么不同?
+ D6 _$ ]! G/ P7 z; R, P, l4 S7 l
) f& j+ h( y9 ~ q+ J. C6 R20.质子偏共振去偶可以用来确定碳的类型,为什么现在常用dept谱,而不用质子偏共振去偶谱? : N3 d" `- J1 p! y
) r9 J: h) R: i6 k9 Q$ ^; y
21门控去偶和反转门控去偶法有什么不同?
/ \5 A% I7 c* k6 a
+ O4 o- h$ ~5 e$ {9 B9 c22.DEPT谱有几种表示方法? ) F ^+ k& I$ j
; k1 b" [3 ^1 Z4 Q% I3 w( g F' M5 t23都有哪些二维核磁共振谱?
) W, P- D3 Y A& ~( v) p5 Y
4 ?8 e* M: @! m* u9 K24.什么是三维谱? , v, G0 K4 w& [. n! e7 ~
( U/ _+ ~' r. |; h" \5 r: i. L25.解析合成化合物的谱、植物中提取化合物的谱和未知物的谱思路有什么不同? - T1 I" M- t9 s" w1 Y4 o# r
+ G" s. B- G5 z26. 用x射线晶体衍射确定蛋白质的结构与核磁共振法有什么不同? |