第八章核磁共振波谱法PPT讲稿.ppt
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1、第八章核磁共振波谱法1第1页,共54页,编辑于2022年,星期三核磁共振波谱法核磁共振波谱法 NMR概述概述 基本原理基本原理 谱图解析与应用谱图解析与应用 NMR仪器仪器第2页,共54页,编辑于2022年,星期三核磁共振波谱法核磁共振波谱法(NMR)Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 当用频率为兆赫数量级的能量很低的电磁波照射分子时,能使当用频率为兆赫数量级的能量很低的电磁波照射分子时,能使磁性原子磁性原子核核在外磁场中发生在外磁场中发生磁能级的共振跃迁磁能级的共振跃迁,从而产生吸收信号,这种原子,从而产生吸收信号,这种原子核对射频辐射的吸收成为核
2、磁共振光谱。核对射频辐射的吸收成为核磁共振光谱。NMR研究的研究对象研究的研究对象磁性磁性核与外加磁场核与外加磁场H0的相互作用的相互作用磁性核:磁性核:109种元素所有的核均带电荷,有些核具有磁角动量,即其种元素所有的核均带电荷,有些核具有磁角动量,即其电荷可以绕自旋轴自转电荷可以绕自旋轴自转(似带电的陀螺似带电的陀螺)核磁共振分析能够提供三种结构信息:化学位移、偶合常数、和各种核磁共振分析能够提供三种结构信息:化学位移、偶合常数、和各种核的信号强度比。通过分析这些信息,可以了解特定原子的个数、化核的信号强度比。通过分析这些信息,可以了解特定原子的个数、化学环境、邻接基团的种类,分子骨架、分
3、子的空间构型等。学环境、邻接基团的种类,分子骨架、分子的空间构型等。总结总结:待测物置于强磁场中,研究其具有磁性的原子核对待测物置于强磁场中,研究其具有磁性的原子核对射频辐射的吸收。射频辐射的吸收。第3页,共54页,编辑于2022年,星期三 核磁共振成像(核磁共振成像(核磁共振成像(核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance ImagingNuclear Magnetic Resonance ImagingNuclear Magnetic Resonance ImagingNuclear Magnetic Resonance Imaging),是利用,是利用,是利用,是
4、利用核磁共振(核磁共振(核磁共振(核磁共振(nuclear magnetic resonnancenuclear magnetic resonnancenuclear magnetic resonnancenuclear magnetic resonnance,简称简称简称简称NMRNMRNMRNMR)原理,依据原理,依据原理,依据原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁
5、波,即可得知构成这一物体度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位原子核的位原子核的位原子核的位置和种类置和种类置和种类置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。,据此可以绘制成物体内部的结构图像。,据此可以绘制成物体内部的结构图像。,据此可以绘制成物体内部的结构图像。将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革
6、命性的医学诊断工具。极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅学诊断工具。极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅学诊断工具。极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅学诊断工具。极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。速发展。速发展。速发展。NMR 概述概述第4页,共54页,编辑于2022年,星期三 核磁共振成像的核磁共振成像的核磁共振成像的核磁共振成像的“核核核核”指的是氢原指的是氢原指的是氢原指的是氢原子核,因为人体的约子核,因为人体的约子核,因为人体的约子核,因为人体的约70%70%70%70%是由水组成是由水组成是由水组成是由水组成的,的,的,的,NMRI
7、NMRINMRINMRI即依赖水中氢原子。当把即依赖水中氢原子。当把即依赖水中氢原子。当把即依赖水中氢原子。当把物体放置在磁场中,用适当的电磁波物体放置在磁场中,用适当的电磁波物体放置在磁场中,用适当的电磁波物体放置在磁场中,用适当的电磁波照射它,使之共振,然后分析它释放照射它,使之共振,然后分析它释放照射它,使之共振,然后分析它释放照射它,使之共振,然后分析它释放的电磁波,就可以得知构成这一物体的电磁波,就可以得知构成这一物体的电磁波,就可以得知构成这一物体的电磁波,就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类,据此可以绘的原子核的位置和种类,据此可以绘的原子核的位置和种类,据此可以绘的原子核
8、的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的精确立体图像。通过制成物体内部的精确立体图像。通过制成物体内部的精确立体图像。通过制成物体内部的精确立体图像。通过一个磁共振成像扫描人类大脑获得的一个磁共振成像扫描人类大脑获得的一个磁共振成像扫描人类大脑获得的一个磁共振成像扫描人类大脑获得的一个连续切片的动画,由头顶开始,一个连续切片的动画,由头顶开始,一个连续切片的动画,由头顶开始,一个连续切片的动画,由头顶开始,一直到基部。一直到基部。一直到基部。一直到基部。人脑纵切面的核磁共振成像人脑纵切面的核磁共振成像人脑纵切面的核磁共振成像人脑纵切面的核磁共振成像 NMR 概述概述第5页,共54页,编辑于202
9、2年,星期三历史 1946 1946年年年年-Bloch(Stanford U.)&Bloch(Stanford U.)&Purcell(Harvard U.)Purcell(Harvard U.)观察到核磁共振现象观察到核磁共振现象观察到核磁共振现象观察到核磁共振现象 1948 1948年年年年-建立核磁弛豫理论建立核磁弛豫理论建立核磁弛豫理论建立核磁弛豫理论 1950 1950年年年年-发现化学位移和偶合现象发现化学位移和偶合现象发现化学位移和偶合现象发现化学位移和偶合现象NMR 概述概述第6页,共54页,编辑于2022年,星期三 195 1952 2年年年年-Nobel Price(No
10、bel Price(物理)物理)物理)物理)195 1951 1年年年年-Arnold Arnold 发现乙醇的核磁发现乙醇的核磁发现乙醇的核磁发现乙醇的核磁 共振信号共振信号共振信号共振信号3 3组峰组峰组峰组峰历史NMR 概述概述第7页,共54页,编辑于2022年,星期三 1956 1956年年年年-VarianVarian公司第一台高分辨公司第一台高分辨公司第一台高分辨公司第一台高分辨 核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪核磁共振波谱仪 1965 1965年年年年-傅立叶变换谱学诞生傅立叶变换谱学诞生傅立叶变换谱学诞生傅立叶变换谱学诞生 1970 1970s -s -固体核磁、二维
11、核磁、固体魔角固体核磁、二维核磁、固体魔角固体核磁、二维核磁、固体魔角固体核磁、二维核磁、固体魔角旋转技术(材料学)、核磁成像等旋转技术(材料学)、核磁成像等旋转技术(材料学)、核磁成像等旋转技术(材料学)、核磁成像等NMR 概述概述第8页,共54页,编辑于2022年,星期三历史 19 199191年年年年 -Nobel PriceNobel Price(R.R.ErnstR.R.Ernst)高分高分高分高分辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构测辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构测辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构测辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构测定的重要手段。定的重要手段。
12、定的重要手段。定的重要手段。NMR 概述概述第9页,共54页,编辑于2022年,星期三第10页,共54页,编辑于2022年,星期三NMR 概述概述第11页,共54页,编辑于2022年,星期三 2002 2002 年的诺贝尔化学奖之一半授予了年的诺贝尔化学奖之一半授予了Kurt Kurt Wthrich Wthrich 博士博士,以表彰他在应用核磁共振技术获得以表彰他在应用核磁共振技术获得生物大分子三维结构方面所做出的卓越贡献。生物大分子三维结构方面所做出的卓越贡献。http:/www.mol.biol.ethz.ch/wuthrich/people/kw/cv2en.htmlNMR 概述概述第
13、12页,共54页,编辑于2022年,星期三The Nobel Prize in Chemistry 2002JohnB.FennKoichiTanakaKurtWthrich1/4oftheprize1/4oftheprize1/2oftheprizeUSAJapanSwitzerlandVirginiaCommonwealthUniversityRichmond,VA,USAShimadzuCorp.Kyoto,JapanEidgenssischeTechnischeHochschule(SwissFederalInstituteofTechnology)Zurich,Switzerland
14、;TheScrippsResearchInstituteLaJolla,CA,USAb.1917b.1959b.1938for the development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules for their development of soft desorption ionisation methods for mass spectrometric analyses of biological macromolecules 第13页,共54页,编辑于2022
15、年,星期三诺贝尔获奖者的贡献诺贝尔获奖者的贡献诺贝尔获奖者的贡献诺贝尔获奖者的贡献 2003200320032003年年年年10101010月月月月6 6 6 6日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,2003200320032003年诺年诺年诺年诺贝尔生理学或医学奖授予美国化学家贝尔生理学或医学奖授予美国化学家贝尔生理学或医学奖授予美国化学家贝尔生理学或医学奖授予美国化学家-zh-tw:zh-tw:保罗保罗保罗保罗劳特伯劳特伯劳特伯劳特伯;zh-cnzh-cn:保罗保罗保罗保罗劳特布尔劳特布尔劳特布尔劳特布尔-(
16、Paul C.LauterburPaul C.Lauterbur)和英国物理学和英国物理学和英国物理学和英国物理学家彼得家彼得家彼得家彼得曼斯菲尔德(曼斯菲尔德(曼斯菲尔德(曼斯菲尔德(Peter MansfieldPeter Mansfield),),),),以表彰他们在医以表彰他们在医以表彰他们在医以表彰他们在医学诊断和研究领域内所使用的核磁共振成像技术领域的学诊断和研究领域内所使用的核磁共振成像技术领域的学诊断和研究领域内所使用的核磁共振成像技术领域的学诊断和研究领域内所使用的核磁共振成像技术领域的突破性成就。突破性成就。突破性成就。突破性成就。NMR 概述概述第14页,共54页,编辑于
17、2022年,星期三l 自旋核在磁场中的行为自旋核在磁场中的行为l 化学位移及影响因素化学位移及影响因素l 自旋偶合及自旋裂分自旋偶合及自旋裂分NMR 原理原理第15页,共54页,编辑于2022年,星期三 核的自旋核的自旋 核磁共振核磁共振 弛豫过程弛豫过程原理原理自旋核在磁场中的行为自旋核在磁场中的行为第16页,共54页,编辑于2022年,星期三原子核的磁性质原子核的磁性质原子核是带电的粒子,原子核是带电的粒子,大多数原子核都围绕某个轴自大多数原子核都围绕某个轴自身做旋转运动称自旋运动。有机械旋转,就有角动量身做旋转运动称自旋运动。有机械旋转,就有角动量产生。方向服从产生。方向服从右手螺旋定则
18、右手螺旋定则,与自旋轴重合与自旋轴重合.原子的自旋情况可以用自旋量子数(原子的自旋情况可以用自旋量子数(I)表征表征,自旋量子自旋量子数(数(I)不为零不为零的核都具有磁矩的核都具有磁矩第17页,共54页,编辑于2022年,星期三 原子核的自旋原子核的自旋 (表表9-1)自旋角动量:自旋角动量:I:自旋量子数自旋量子数h:普朗克常数普朗克常数质量数质量数 原子序数原子序数 自旋量子数自旋量子数I偶数偶数 偶数偶数 0偶数偶数 奇数奇数 1,2,3.奇数奇数 奇数或偶数奇数或偶数 1/2;3/2;5/2.第18页,共54页,编辑于2022年,星期三1 I=0 的原子核的原子核 O(16);C(1
19、2););S(22)等等 无自旋,没有磁矩,不产生共振吸收。无自旋,没有磁矩,不产生共振吸收。2 I=1 或或 I 的原子核的原子核 I=1 :2H,14N I=3/2:11B,35Cl,79Br,81Br I=5/2:17O,127I这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分这类原子核的核电荷分布可看作一个椭圆体,电荷分布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少。布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少。核的自旋核的自旋第19页,共54页,编辑于2022年,星期三核的自旋核的自旋3I1/2的原子核:的原子核:1H,13C,19F,31P 原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并象原子核可看作核电荷均匀
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