致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-38页 |
·引言 | 第13页 |
·固体NMR中的各种相互作用 | 第13-18页 |
·塞曼作用和射频场 | 第14-15页 |
·化学位移 | 第15-16页 |
·核电四极相互作用 | 第16-17页 |
·J耦合 | 第17页 |
·偶极一偶极相互作用 | 第17-18页 |
·固体NMR的实验方法 | 第18-31页 |
·魔角旋转 | 第18-19页 |
·交叉极化 | 第19-21页 |
·固体NMR去耦方法 | 第21-25页 |
·同核去耦 | 第21-23页 |
·异核去耦 | 第23-25页 |
·固体NMR重耦方法 | 第25-31页 |
·同核重耦 | 第25-28页 |
·异核重耦 | 第28-31页 |
·固体NMR研究蛋白质结构 | 第31-36页 |
·同位素标记策略 | 第31-32页 |
·多维相关实验进行信号归属 | 第32-34页 |
·获取距离约束条件 | 第34-35页 |
·获取扭转角约束条件 | 第35-36页 |
·其它获取结构约束条件的方法 | 第36页 |
·本文选题和研究内容 | 第36-38页 |
第二章 Sine调制的双带选择性~(15)N-~(13)C异核重耦方法 | 第38-57页 |
·引言 | 第38-40页 |
·smDCP原理 | 第40-42页 |
·smDCP实验和模拟 | 第42-44页 |
·NMR实验 | 第42-43页 |
·NMR模拟 | 第43-44页 |
·结果和讨论 | 第44-55页 |
·1D和2DNMR实验 | 第44-52页 |
·~1H去耦的影响 | 第52-53页 |
·~(13)C射频场稳定性的影响 | 第53-54页 |
·~(13)C频率偏置与Sine调制频率的关系 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第三章 非对称的相位同步反转交叉极化——稳定的~(15)N-~(13)C异核传递 | 第57-72页 |
·引言 | 第57-59页 |
·NMR模拟和实验 | 第59-61页 |
·NMR模拟 | 第59页 |
·NMR实验 | 第59-61页 |
·结果和讨论 | 第61-71页 |
·相位反转单元对CP稳定性和效率的影响 | 第61-68页 |
·NMR模拟 | 第61-65页 |
·NMR实验 | 第65-68页 |
·不同~(15)N→~(13)CCP的磁化建立曲线 | 第68-70页 |
·选择性~(15)N→~(13)C异核传递 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第四章 无质子去耦条件下的频带选择性~(13)C-~(13)C同核重耦 | 第72-89页 |
·引言 | 第72-75页 |
·NMR模拟和实验 | 第75-78页 |
·NMR模拟 | 第76-78页 |
·NMR实验 | 第78页 |
·结果和讨论 | 第78-88页 |
·模拟优化的(N,n,v)条件 | 第78-80页 |
·PN_2~1同核重耦的模拟结果 | 第80-84页 |
·同核重耦的频带选择性 | 第80-82页 |
·质子去耦射频场的影响 | 第82-84页 |
·RN_2~1同核重耦的实验结果 | 第84-88页 |
·质子去耦射频场的影响 | 第84-86页 |
·同核重耦的频带选择性 | 第86-88页 |
·小结 | 第88-89页 |
第五章 蛋白质样品优化的固体NMR分析策略 | 第89-109页 |
·引言 | 第89-90页 |
·样品和NMR实验 | 第90-91页 |
·结果和讨论 | 第91-107页 |
·1DNMR谱判断样品状态 | 第92-96页 |
·~1H谱 | 第92-93页 |
·~(13)C谱和~(15)N谱 | 第93-96页 |
·2DNMR相关谱分析样品状态 | 第96-101页 |
·2D~1H-~(15)N相关谱/~(15)N-~(15)N相关谱 | 第97-98页 |
·2D~(13)C~(13)C谱 | 第98-99页 |
·2D~(15)N-~(13)C_α相关谱 | 第99-101页 |
·影响样品状态分析的固体NMR实验因素 | 第101-107页 |
·魔角旋转条件 | 第102页 |
·高功率异核去耦条件 | 第102-104页 |
·CP实验条件 | 第104-105页 |
·2D相关实验的可能方式 | 第105-107页 |
·小结 | 第107-109页 |
第六章 总结 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-130页 |
附录 | 第130-140页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文 | 第140-141页 |