Разделы презентаций


МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ БЕЛКА

Содержание

ДИСПЕРСИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ и КРУГОВОЙ ДИХРОИЗМ – методы, основанные на взаимодействии поляризованного света с оптически активными молекулами

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ БЕЛКА

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ БЕЛКА

Слайд 2ДИСПЕРСИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ и КРУГОВОЙ ДИХРОИЗМ –
методы, основанные на

взаимодействии поляризованного света с оптически активными молекулами

ДИСПЕРСИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ и КРУГОВОЙ ДИХРОИЗМ – методы, основанные на взаимодействии поляризованного света с оптически активными молекулами

Слайд 3
Схема возникновения оптической активности и эллиптичности:
а - плоскополяризованный луч;


б - плоскополяризованный луч после прохождения через оптически активное в-во

(без КД);
в - эллиптически поляризованный луч;
г -эллиптически поляризованный луч после прохождения через оптически активное в-во (с КД).
Схема возникновения оптической активности и эллиптичности: а - плоскополяризованный луч; б - плоскополяризованный луч после прохождения через

Слайд 4КОЛЕБАНИЯ ПРОЕКЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕКТОРА Е
СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ НА ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ


ОСИ X И Y. (Z – НАПРАВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВОЛНЫ)

КОЛЕБАНИЯ ПРОЕКЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕКТОРА Е СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ НА ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ОСИ X И Y. (Z – НАПРАВЛЕНИЕ

Слайд 5Метод КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА основан на различии в поглощении право- и

левополяризованного света оптически активным веществом.

Метод КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА основан на различии в поглощении право- и левополяризованного света оптически активным веществом.

Слайд 6Левый и правый поляризованные по кругу лучи по-разному поглощаются средой,

т. е
где


коэффициенты экстинкции для лучей с левой и правой круговой поляризацией.
Суммирование соответствующих им ВЕКТОРОВ неравной величины El и Еr дает результирующий вектор, конец которого описывает эллипс, т. е. плоскополяризованный свет после прохождения через оптически активную среду становится эллиптически поляризованным.
Это явление называют КРУГОВЫМ ДИХРОИЗМОМ.





Левый и правый поляризованные по кругу лучи по-разному поглощаются средой, т. е

Слайд 7ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА

ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ КРУГОВОГО ДИХРОИЗМА

Слайд 8
Характерные формы спектров КД для полилизина в форме a-спирали (a),

b-структуры (b) и неупорядоченного клубка (r).
Молярная эллиптичность
[Θ]

Характерные формы спектров КД для полилизина в форме a-спирали (a), b-структуры (b) и неупорядоченного клубка (r). Молярная

Слайд 9ДИСПЕРСИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯ



Оптически активное вещество характеризуется разными показателями преломления
nL

и nR для лево- и правовращающих компонент света,
в результате

чего происходит вращение плоскости поляризации.
ДИСПЕРСИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВРАЩЕНИЯОптически активное вещество характеризуется разными показателями преломления nL и nR для лево- и правовращающих компонент

Слайд 10Оптическое вращение
Удельное оптическое вращение
Молярное вращение
ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОВ

Оптическое вращениеУдельное оптическое вращениеМолярное вращениеПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОВ

Слайд 11В белках спектры ДОВ и КД регистрируют в области поглощения

пептидных групп (УФ-область).
Спектры КД будут отличаться в спиралях различной закрученности.

В белках спектры ДОВ и КД регистрируют в области поглощения пептидных групп (УФ-область).Спектры КД будут отличаться в

Слайд 12МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР – ЭПР И ЯМР

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР – ЭПР И ЯМР

Слайд 13ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС

Слайд 14Метод электронного парамагнитного резонанса был открыт в 1944 г. в

Казанском Университете Е.К.ЗАВОЙСКИМ.
Пионерами применения ЭПР в биологических исследованиях в

России были
Л.А. Блюменфельд и А.Э. Калмансон (1958).

Метод электронного парамагнитного резонанса был открыт в 1944 г. в Казанском Университете Е.К.ЗАВОЙСКИМ. Пионерами применения ЭПР в

Слайд 15УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПР:
НАЛИЧИЕ У ЧАСТИЦ НЕСКОМПЕНСИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ
МОМЕНТОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ

СПИНОМ НЕСПАРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПР: НАЛИЧИЕ У ЧАСТИЦ НЕСКОМПЕНСИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ МОМЕНТОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СПИНОМ НЕСПАРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

Слайд 16
ЭФФЕКТ ЗЕЕМАНА
В отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты электронов ориентированы

случайным образом (А).
При наложении внешнего магнитного поля магнитные моменты электронов

ориентируются в поле в зависимости от величины спинового магнитного момента (Б).
ЭФФЕКТ ЗЕЕМАНАВ отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты электронов ориентированы случайным образом (А).При наложении внешнего магнитного поля

Слайд 17
Расщепление энергетических уровней электронов в магнитном поле (эффект Зеемана)

- Разница

энергии между уровнями
H - напряженность магнитного поля
- магнетон Бора
g –

фактор спектроскопического расщепления
Расщепление энергетических уровней электронов в магнитном поле (эффект Зеемана)- Разница энергии между уровнямиH - напряженность магнитного поля-

Слайд 18
На систему электронов, находящуюся в магнитном поле, подают электромагнитную энергию,

при определенных значениях величины энергии падающего кванта будут происходить переходы

электронов между уровнями. Необходимым условием переходов является равенство энергии падающего кванта (hν) и разности энергий между уровнями электронов с различными спинами (gbH).


На систему электронов, находящуюся в магнитном поле, подают электромагнитную энергию, при определенных значениях величины энергии падающего кванта

Слайд 19УСЛОВИЕ РЕЗОНАНСА

УСЛОВИЕ РЕЗОНАНСА

Слайд 20СПЕКТРЫ ЭПР
Iпогл =f(H)
ν= const

Первая производная dI/dH
Iпогл
dI/dH

СПЕКТРЫ ЭПР Iпогл =f(H)ν= constПервая производная dI/dHIпоглdI/dH

Слайд 22
Формула спинового зонда ТЕМПО и его спектр ЭПР. В этом

радикале неспаренный электрон локализован около ядра азота, магнитное поле которого

накладывается на внешнее магнитное поле.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПР ДЛЯ БЕЛКОВ – МЕТОД СПИНОВЫХ МЕТОК. В ИХ РОЛИ – НИТРОКСИЛЬНЫЕ РАДИКАЛЫ


Формула спинового зонда ТЕМПО и его спектр ЭПР. В этом радикале неспаренный электрон локализован около ядра азота,

Слайд 23ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС

ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС

Слайд 24Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – резонансное поглощение электромагнитной энергии веществом,

обусловленное переориентацией магнитных моментов атомных ядер.


Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – резонансное поглощение электромагнитной энергии веществом, обусловленное переориентацией магнитных моментов атомных ядер.

Слайд 25Наблюдается в сильном постоянном магнитном поле H0, на которое накладывается

слабое радиочастотное магнитное поле H ⊥ H0.
Резонансный характер явления

определяется свойствами ядер, обладающих
моментом количества движения  
и магнитным моментом   μ = γ I
Наблюдается в сильном постоянном магнитном поле H0, на которое накладывается слабое радиочастотное магнитное поле H ⊥ H0.

Слайд 26ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС
УСЛОВИЕ РЕЗОНАНСА


Н0
Н0
Н0
Н0 – напряженность магнитного поля
μ - магнитное

квантовое число

ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНСУСЛОВИЕ РЕЗОНАНСАН0Н0Н0Н0 – напряженность магнитного поляμ - магнитное квантовое число

Слайд 27СПЕКТР ЯМР
Резонансная линия имеет ширину Δw = 2/T2
Т2 – постоянная,

которая описывает ядерную намагниченность

СПЕКТР ЯМРРезонансная линия имеет ширину Δw = 2/T2Т2 – постоянная, которая описывает ядерную намагниченность

Слайд 28
ЯМР-спектр ликвора
В ЯМР спектрах обнаружен сигнал, который можно отнести к

белкам, содержащим железо (трансферрин и др.).

ЯМР-спектр ликвораВ ЯМР спектрах обнаружен сигнал, который можно отнести к белкам, содержащим железо (трансферрин и др.).

Слайд 29ХИМИЧЕСКИЙ СДВИГ
Положение сигнала в спектрах ЯМР характеризуют ХИМИЧЕСКИМ СДВИГОМ их

относительно эталонного сигнала
Экспериментальные значения резонансных линий в ЯМР для ядер

в атомах и молекулах отличаются от теоретического значения, рассчитанного для свободного ядра.
Это связано с эффектом экранирования, который обеспечивается влиянием локального магнитного поля. Оно, в свою очередь, создается внутри атома электронными токами, которые индуцируются внешним магнитным полем.
Следствием вышесказанного является смещение резонансной частоты из-за химического окружения.
Это явление называют ХИМИЧЕСКИМ СДВИГОМ.
ХИМИЧЕСКИЙ СДВИГПоложение сигнала в спектрах ЯМР характеризуют ХИМИЧЕСКИМ СДВИГОМ их относительно эталонного сигналаЭкспериментальные значения резонансных линий в

Слайд 30интегральная площадь, ограниченная пиком, строго пропорциональна количеству резонирующих атомов;
сигналы ядер

атомов, входящих в определенные функциональные группы, лежат в строго определенных

участках спектра;


Спектр 1H 4-этоксибензальдегида

интегральная площадь, ограниченная пиком, строго пропорциональна количеству резонирующих атомов;сигналы ядер атомов, входящих в определенные функциональные группы, лежат

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика