核磁共振波谱 (2)精选PPT.ppt
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1、关于核磁共振波谱(2)第1页,讲稿共187张,创作于星期二2 核磁共振成像核磁共振成像核磁共振成像核磁共振成像(NuclearMagneticResonanceImagingNuclearMagneticResonanceImaging),是,是,是,是利用利用利用利用核磁共振核磁共振核磁共振核磁共振(nuclearmagneticresonnancenuclearmagneticresonnance,简称简称简称简称NMRNMR)原理,原理,原理,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,通过外加梯依据所释放的能量
2、在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯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置和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置和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置和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置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。种类,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学诊将这种技术用于人体内部结
3、构的成像,就产生出一种革命性的医学诊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学诊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。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。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。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。NMR 概述概述第2页,讲稿共187张,创作于星期二3 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,子核,子核,子核,因为人体
4、的约因为人体的约因为人体的约因为人体的约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,MRIMRI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,用适当的电磁物体放置在磁场中,用适当的电磁物体放置在磁场中,用适当的电磁物体放置在磁场中,用适当的电磁波照射它,使之共振,然后分析它波照射它,使之共振,然后分析它波照射它,使之共振,然后分析它波照射它,使之共振,然后分析它释放的电磁波,就可以得知构成这释放的电磁波,就可以得知构成这释放的电磁波,就可以得知构成这释放的电磁波,就可以得知构成这一物体的原子核的位置和种类
5、,据一物体的原子核的位置和种类,据一物体的原子核的位置和种类,据一物体的原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的精确立体此可以绘制成物体内部的精确立体此可以绘制成物体内部的精确立体此可以绘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图像。通过一个磁共振成像扫描人图像。通过一个磁共振成像扫描人图像。通过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,类大脑获得的一个连续切片的动画,类大脑获得的一个连续切片的动画,类大脑获得的一个连续切片的动画,由头顶开始,一直到基部。由头顶开始,一直到基部。由头顶开始,一直到基部。由头顶开始,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
6、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3页,讲稿共187张,创作于星期二4历史历史 1946年年-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年年-建立核磁弛豫理论建立核磁弛豫理论 19501950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4页,讲稿共187张,创作于星期二5 1952年年年年-Nobel Prize(Nobel Prize
7、(物理)物理)物理)物理)1951951年年年年-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历史NMR 概述概述第5页,讲稿共187张,创作于星期二6第6页,讲稿共187张,创作于星期二7 1956年年-VarianVarian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年年-傅立叶变换谱学诞生傅立叶变换谱学诞生 19701970s -s -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、固体魔角固体核磁、二维核磁、固体魔角
8、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7页,讲稿共187张,创作于星期二8历史历史 19199191年年年年 -Nobel Prize(R.R.Ernst)高高高高分辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构分辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构分辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构分辨核磁共振分光法,成为有机物鉴定和结构测定的重要手段。测定的重要手段。测定的重要手段。测定的重要手段。NMR 概述概述第8页,讲稿共187张,创作于星期二9NMR 概述概述第9页,讲稿共187张,创作于星期二10
9、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 W Wthrich thrich 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10页,讲稿共187张,创作于星期二The Nobel Prize in Chemistry 2002John B.Fenn Koichi Tanaka Kurt Wthrich 1/4 o
10、f the prize 1/4 of the prize 1/2 of the prize USA Japan Switzerland Virginia Commonwealth University Richmond,VA,USA Shimadzu Corp.Kyoto,Japan Eidgenssische Technische Hochschule(Swiss Federal Institute of Technology)Zurich,Switzerland;The Scripps Research Institute La Jolla,CA,USA b.1917b.1959b.193
11、8forthedevelopmentofmethodsforidentificationandstructureanalysesofbiologicalmacromoleculesfortheirdevelopmentofsoftdesorptionionisationmethodsformassspectrometricanalysesofbiologicalmacromolecules 第11页,讲稿共187张,创作于星期二12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
12、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年年年年诺贝尔生理学或医学奖授予美国化学家诺贝尔生理学或医学奖授予美国化学家诺贝尔生理学或医学奖授予美国化学家诺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 劳特劳特劳特劳特伯伯伯伯;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-(PaulC.LauterburPaulC.Lauterbur)和英国物和英国物和英国物和英国物理学家彼得理学家彼得理学家彼得理学家彼得 曼斯菲尔德(曼斯菲尔德(曼斯菲尔德
13、(曼斯菲尔德(PeterMansfieldPeterMansfield),),),),以表彰他们以表彰他们以表彰他们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突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突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突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突破性成就。破性成就。破性成就。破性成就。NMR 概述概述第12页,讲稿共187张,创作于星期二13200200兆超导核磁共振仪兆超导核磁共振仪,美国美国 Varian Varian 公司公司核磁共振波谱仪第13页,讲稿共187张,创作于星期二14200200
14、兆超导核磁共振仪兆超导核磁共振仪,美国美国 Varian Varian 公司公司核磁共振波谱仪第14页,讲稿共187张,创作于星期二基本要求第15页,讲稿共187张,创作于星期二第16页,讲稿共187张,创作于星期二第一节第一节 核磁共振基础核磁共振基础 知识知识第17页,讲稿共187张,创作于星期二1.1 核磁共振的基本原理核磁共振的基本原理1.1.1原子核的自旋与自旋角动量(原子核的自旋与自旋角动量(P)、核磁矩)、核磁矩()及磁旋比()及磁旋比()n产生磁共振现象是因为这些原子核显示磁性,而产生磁性的产生磁共振现象是因为这些原子核显示磁性,而产生磁性的内在原因在于这些原子核本身固有的内在
15、原因在于这些原子核本身固有的“自旋自旋”运动。运动。第18页,讲稿共187张,创作于星期二自旋角动量自旋角动量P P 的数值大小可用核的自旋量子数的数值大小可用核的自旋量子数I I或自旋或自旋I I来表述。来表述。h h为普朗克常数;为普朗克常数;I I为量子化的参数,不同的核具有为量子化的参数,不同的核具有0 0,1/21/2,1 1,3/23/2等不同的固定值。等不同的固定值。I=0,P P=0=0,无自旋,不能产生自旋角动量,不会无自旋,不能产生自旋角动量,不会产生共振信号。产生共振信号。只有当只有当IO时,才能发生共振吸收,产生共振时,才能发生共振吸收,产生共振信号。信号。第19页,讲
16、稿共187张,创作于星期二质量数质量数(A)原子序数原子序数(Z)自旋量子数(自旋量子数(I)例例奇数奇数奇数或偶数奇数或偶数半整数半整数(1/2,3/2,5/2,)13C,1H,19F,31P,15N17O,35Cl,79Br,125I偶数偶数偶数偶数零零12C,16O,32S偶数偶数奇数奇数整数整数(1,2,3,)2H,14N原子核的自旋量子数(原子核的自旋量子数(I I)与质量数()与质量数(A A)及原子序数(及原子序数(Z Z)的关系)的关系n只有自旋量子数只有自旋量子数I0I0的原子核才具有自旋运动特性,的原子核才具有自旋运动特性,具有角动量具有角动量P P和核磁矩和核磁矩,从而显
17、示磁性,成为核磁,从而显示磁性,成为核磁共振的对象。共振的对象。第20页,讲稿共187张,创作于星期二211 I=0 的原子核 O(16);C(12);S(22)等 无自旋,没有磁矩,不产生共振吸收。2 I=1 或 I 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。荷分布不均匀,共振吸收复杂,研究应用较少。核的自旋第21页,讲稿共187张,创作于星期二22核的自旋31/2的原子核:1H,13C,19F,3
18、1P 原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并象陀螺原子核可看作核电荷均匀分布的球体,并象陀螺一样自旋,有磁矩产生一样自旋,有磁矩产生,是核磁共振研究的主要对象。第22页,讲稿共187张,创作于星期二n原子核在无外磁原子核在无外磁场中的运动情况场中的运动情况n自旋核在外磁场自旋核在外磁场中的两种取向示中的两种取向示意图意图1.1.2磁性原子核在外加磁场中的行为特性磁性原子核在外加磁场中的行为特性第23页,讲稿共187张,创作于星期二自旋取向数自旋取向数=2I+1=2I+11.1.2磁性原子核在外加磁场中的行为特性磁性原子核在外加磁场中的行为特性1.1.2.1 核的自旋取向、自旋取向数与能级状态核的
19、自旋取向、自旋取向数与能级状态E=EE=E2 2-E-E1 1=2=2H H0 0第24页,讲稿共187张,创作于星期二 通常在热力学平衡条件下,自旋核在两个通常在热力学平衡条件下,自旋核在两个能级间的定向分布数目遵从能级间的定向分布数目遵从BoltzmannBoltzmann分配定分配定律,即低能态核的数目比高能态的数目稍多一律,即低能态核的数目比高能态的数目稍多一些。些。在一定条件下,低能态的核能吸收外部能在一定条件下,低能态的核能吸收外部能量从低能态跃迁到高能态,并给出相应的吸量从低能态跃迁到高能态,并给出相应的吸收信号,即核磁共振信号。收信号,即核磁共振信号。1.1.2.2 核在能级间
20、的定向分布及核跃迁核在能级间的定向分布及核跃迁第25页,讲稿共187张,创作于星期二 多出来的低能态的核吸收能量自低能态跃迁到多出来的低能态的核吸收能量自低能态跃迁到高能态,能量将不再吸收。与此相应,作为核磁共高能态,能量将不再吸收。与此相应,作为核磁共振的信号也将逐渐减退,直至完全消失。此种状态振的信号也将逐渐减退,直至完全消失。此种状态称作称作“饱和饱和”状态状态。在核磁共振条件下,在低能态的核通过吸收能量在核磁共振条件下,在低能态的核通过吸收能量向高能态跃迁的同时,高能态的核也通过以非辐射的向高能态跃迁的同时,高能态的核也通过以非辐射的方式将能量释放到周围环境中由高能态回到低能态,方式将
21、能量释放到周围环境中由高能态回到低能态,从而保持从而保持BoltzmannBoltzmann分布的热平衡状态。这种通过无辐分布的热平衡状态。这种通过无辐射的释放能量途径核由高能态回到低能态的过程称作射的释放能量途径核由高能态回到低能态的过程称作“弛豫弛豫”。1.1.2.3饱和与弛豫饱和与弛豫第26页,讲稿共187张,创作于星期二核的自旋驰豫核的自旋驰豫n驰豫过程可分为两种类型:自旋驰豫过程可分为两种类型:自旋-晶格驰晶格驰豫和自旋豫和自旋-自旋驰豫。自旋驰豫。第27页,讲稿共187张,创作于星期二自旋-晶格弛豫(spin-lattice Relaxation)n晶格泛指环境,即处于高能态自旋核
22、把能量传给周围环境(同类分子、溶剂小分子、固体晶格等)转变为热运动,而本身回到低能态维持Boltzmann分布。n自旋-晶格弛豫过程达到热平衡状态所需要的时间,称自旋-晶格弛豫时间,用T1表示 (T1与样品状态及核的种类、温度有关)n气体或液体样品,T1一般为10-4102s,固体或粘度大的液体T1 很长,可达几小时。n自旋-晶格弛豫又称纵向弛豫。第28页,讲稿共187张,创作于星期二自旋-自旋弛豫(spin-spin Relaxation):n又称横向弛豫。n高能态核把能量传给同类低能态的自旋核,本身回到低能态,维持Boltzmann分布。结果是高低能态自旋核总数不变。n 自旋-自旋弛豫时间
23、用T2表示。n 液体T21s,固体或粘度大的液体,T2很小,10-3s第29页,讲稿共187张,创作于星期二自旋核形成的核磁矩可以看成是个小磁针,当置于外加磁场中时,将被近对外加磁场自动取向,并且核会在自旋的同时绕外磁场的方向进行回旋,这种运动称为拉摩尔进动(或称拉摩尔回旋,Larmorprocession)。1.1.2.4核的进动与拉摩尔频率核的进动与拉摩尔频率=H0/2 第30页,讲稿共187张,创作于星期二在外加静磁场中,核从低能级向高能级跃迁在外加静磁场中,核从低能级向高能级跃迁时需要吸收一定的能量。通常这个能量可由照时需要吸收一定的能量。通常这个能量可由照射体系的电磁辐射来供给。对处
24、于进动中的核,射体系的电磁辐射来供给。对处于进动中的核,只有只有当照射用电磁辐射的频率与自旋核的进动当照射用电磁辐射的频率与自旋核的进动频率相等时频率相等时,能量才能有效地从电磁辐射向核转,能量才能有效地从电磁辐射向核转移,使核由低能级跃迁到高能级,实现核磁共振。移,使核由低能级跃迁到高能级,实现核磁共振。1.2 产生核磁共振的必要条件产生核磁共振的必要条件第31页,讲稿共187张,创作于星期二扫频:扫频:固定外加磁场强固定外加磁场强度度H H0 0,通过逐渐改变电,通过逐渐改变电磁辐射频率来检测共振磁辐射频率来检测共振信号。信号。扫场:扫场:固定电磁辐射频固定电磁辐射频率率,通过逐渐改变磁,
25、通过逐渐改变磁场强度来检测共振信号。场强度来检测共振信号。核磁共振所需辐射频率核磁共振所需辐射频率:=(2/h)H0H0=(h/2)v要满足核磁共振条件,可通过二种方法来实现要满足核磁共振条件,可通过二种方法来实现:第32页,讲稿共187张,创作于星期二=(2/h)H0对不同种类的核来说,因核磁矩各异,即使是置于同一强度的外加磁场中,发生共振时所需要的辐射频率也不相同。第33页,讲稿共187张,创作于星期二各种核的共振条件不同,如:在各种核的共振条件不同,如:在1.40921.4092特斯拉的磁场特斯拉的磁场,各种核的共各种核的共振频率为:振频率为:1H60.000MHZ13C15.086MH
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