《Solid State Nuclear Magnetic Resonance》:Homonuclear Carbon 3D Spectroscopy with Ultrafast Magic-angle Spinning
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叶夫根尼·尼梅罗夫斯基(Evgeny Nimerovsky)|斯特凡·贝克尔(Stefan Becker)|洛伦·B·安德烈亚斯(Loren B. Andreas)德国哥廷根马克斯普朗克多学科科学研究所(Max Planck Institute for Multidiscipli
叶夫根尼·尼梅罗夫斯基(Evgeny Nimerovsky)|斯特凡·贝克尔(Stefan Becker)|洛伦·B·安德烈亚斯(Loren B. Andreas)
德国哥廷根马克斯普朗克多学科科学研究所(Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences)核磁共振基础结构生物学系,地址:Am Fa?berg 11, G?ttingen 37077
摘要
三维(3D)光谱对于复杂生物分子的共振谱解析至关重要。本文介绍了一种名为CCC(Carbon-Carbon-Carbon)的光谱技术,该技术能够关联蛋白质残基中的三个碳原子共振峰,并适用于快速魔角旋转(magic-angle spinning)实验条件(本例中为55 kHz)。相应的脉冲序列由偶极重耦(dipolar recoupling)元素构成,这些元素能够同时传递磁化强度的x方向和y方向分量(从而保持等效的磁化路径)。这种脉冲序列被证明是用于解析碳原子共振峰(CB共振)的理想方法,尤其有助于确定残基类型。值得注意的是,尽管这是一种基于碳原子检测的光谱技术,但其灵敏度却出人意料地高,大约达到了类似CB(CA)NH光谱测量灵敏度的50%至100%。该序列能够为所有标准氨基酸(包括脯氨酸残基)提供高分辨率的残基内部相关性信息。