全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
化学学报  2012 

核磁共振波谱在分析化学领域应用的新进展

DOI: 10.6023/A12060339, PP. 2005-2011

Keywords: 核磁共振,分析化学,复杂体系,生物大分子

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

发展检测物质的化学组成、结构及其变化的新方法、新技术是分析化学的核心科学问题之一.波谱分析(光谱、质谱及核磁共振)是分析化学中常用的主要仪器分析手段.核磁共振能在液态、固态和气态条件下提供复杂体系中分子组成、原子分辨的三维结构、相互作用和动态过程等丰富信息,在生物分析中发挥着越来越重要的作用.本文将综合阐述核磁共振技术在生物大分子体系、复杂体系以及与其他分析手段联用的进展情况.

References

[1]  Wuthrich, K. Umschau Das Wissenschaftsmagazin 1982, 82, 684.
[2]  Wuthrich, K.; Wider, G.; Wagner, G.; Braun, W. J. Mol. Biol. 1982, 155, 311.
[3]  Pervushin, K.; Riek, R.; Wider, G.; Wuthrich, K. Proc. Natl. Acad. Sci. 1997, 94, 12366.
[4]  Salzmann, M.; Pervushin, K.; Wider, G.; Senn, H.; Wuthrich, K. Proc. Natl. Acad. Sci. 1998, 95, 13585.
[5]  Tugarinov, V.; Kay, L. E. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 13868.
[6]  Kainosho, M.; Torizawa, T.; Iwashita, Y.; Terauchi, T.; Ono, A. M.; Guntert, P. Nature 2006, 440, 52.
[7]  Xu, Y. Q.; Lin, Z.; Ho, C.; Yang, D. W. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 11920.
[8]  Xu, Y. Q.; Zheng, Y.; Fan, J. S.; Yang, D. W. Nat. Methods 2006, 3, 931.
[9]  Snyder, D. A.; Xu, Y. Q.; Yang, D. W.; Bruschweiler, R. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 14126.
[10]  Feng, W.; Pan, L.; Zhang, M. Sci. Chin. Life Sci. 2011, 54, 101.
[11]  Ikura, M.; Bax, A. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 2433.
[12]  Korzhnev, D. M.; Salvatella, X.; Vendruscolo, M.; Di Nardo, A. A.; Davidson, A. R.; Dobson, C. M.; Kay, L. E. Nature 2004, 430, 586.
[13]  Sugase, K.; Dyson, H. J.; Wright, P. E. Nature 2007, 447, 1021.
[14]  Serber, Z.; Dotsch, V. Biochemistry-US 2001, 40, 14317.
[15]  Llinas, M.; Wuthrich, K.; Schwotzer, W.; Philipsborn, W. V. Nature 1975, 257, 817.
[16]  Reckel, S.; Hansel, R.; Lohr, F.; Dotsch, V. Prog. Nucl. Mag. Res. Sp. 2007, 51, 91.
[17]  Sharaf, N. G.; Barnes, C. O.; Charlton, L. M.; Young, G. B.; Pielak, G. J. J. Magn. Reson. 2010, 202, 140.
[18]  Augustus, A. M.; Reardon, P. N.; Spicer, L. D. Proc. Natl. Acad. Sci. 2009, 106, 5065.
[19]  Banci, L.; Barbieri, L.; Bertini, I.; Cantini, F.; Luchinat, E. Plos One 2011, 6.
[20]  Inomata, K.; Ohno, A.; Tochio, H.; Isogai, S.; Tenno, T.; Nakase, I.; Takeuchi, T.; Futaki, S.; Ito, Y.; Hiroaki, H.; Shirakawa, M. Nature 2009, 458, 106.
[21]  Peng, J. W.; Moore, J.; Abdul-Manan, N. Prog. Nucl. Mag. Res. Sp. 2004, 44, 225.
[22]  Dalvit, C.; Pevarello, P.; Tato, M.; Veronesi, M.; Vulpetti, A.; Sundstrom, M. J. Biomol. NMR 2000, 18, 65.
[23]  Mayer, M.; Meyer, B. Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38, 1784.
[24]  Ji, Z. S.; Yao, Z. X.; Liu, M. L. Anal. Biochem. 2009, 385, 380.
[25]  Benie, A. J.; Moser, R.; Bauml, E.; Blaas, D.; Peters, T. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 14.
[26]  Mayer, M.; James, T. L. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 13376.
[27]  Klein, J.; Meinecke, R.; Mayer, M.; Meyer, B. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 5336.
[28]  Nicholson, J. K.; Lindon, J. C.; Holmes, E. Xenobiotica 1999, 29, 1181.
[29]  Liu, M.; Nicholson, J. K.; Lindon, J. C.; Sanderson, P. N.; Tranter, G. E. Magn. Reson. Chem. 1996, 34, 865.
[30]  Wold, S.; Esbensen, K.; Geladi, P. Chemometr. Intell. Lab. Syst. 1987, 2, 37.
[31]  Nicholson, J. K.; Holmes, E.; Wilson, I. D. Nat. Rev. Microbiol. 2005, 3, 431.
[32]  Holmes, E.; Loo, R. L.; Stamler, J.; Bictash, M.; Yap, I. K. S.; Chan, Q.; Ebbels, T.; De Iorio, M.; Brown, I. J.; Veselkov, K. A.; Daviglus, M. L.; Kesteloot, H.; Ueshima, H.; Zhao, L. C.; Nicholson, J. K.; Elliott, P. Nature 2008, 453, 396.
[33]  Nicholson, J. K.; Connelly, J.; Lindon, J. C.; Holmes, E. Nat. Rev. Drug Discov. 2002, 1, 153.
[34]  Wang, Y. L.; Holmes, E.; Nicholson, J. K.; Cloarec, O.; Chollet, J.; Tanner, M.; Singer, B. H.; Utzinger, J. Proc. Natl. Acad. Sci. 2004, 101, 12676.
[35]  Solanky, K. S.; Bailey, N. J.; Beckwith-Hall, B. M.; Bingham, S.; Davis, A.; Holmes, E.; Nicholson, J. K.; Cassidy, A. J. Nutr. Biochem. 2005, 16, 236.
[36]  Kuo, M. I.; Gunasekaran, S.; Johnson, M.; Chen, C. J. Dairy Sci. 2001, 84, 1950.
[37]  Pitombo, R. N. M.; Lima, G. A. M. R. J. Food Eng. 2003, 58, 59.
[38]  Tananuwong, K.; Reid, D. S. Carbohydr. Polym. 2004, 58, 345.
[39]  Elomaa, M.; Asplund, T.; Soininen, P.; Laatikainen, R.; Peltonen, S.; Hyvarinen, S.; Urtti, A. Carbohydr. Polym. 2004, 57, 261.
[40]  Wang, L.; Li, Y.; Hu, J. H. Chin. Oils Fats 2008, 75. (王乐, 黎勇, 胡健华, 中国油脂, 2008, 75.)
[41]  Han, X. L.; Zhang, W. J.; Wang, D. L.; Wang, Y. J.; L. H. Liquor-Making Sci. & Technol. 2009, 112. (韩兴林, 张五九, 王德良, 王异静, 李红, 酿酒科技, 2009, 112.)
[42]  Bayer, E.; Albert, K.; Nieder, M.; Grom, E.; Wolff, G.; Rindlisbacher, M. Anal. Chem. 1982, 54, 1747.
[43]  Nicholls, A. W.; Lindon, J. C.; Farrant, R. D.; Shockcor, J. P.; Wilson, I. D.; Nicholson, J. K. J. Pharmaceut. Biomed. 1999, 20, 865.
[44]  Spraul, M.; Hofmann, M.; Lindon, J. C.; Farrant, R. D.; Seddon, M. J.; Nicholson, J. K.; Wilson, I. D. NMR Biomed. 1994, 7, 295.
[45]  Xiao, H. B.; Krucker, M.; Putzbach, K.; Albert, K. J. Chromatogr. A 2005, 1067, 135.
[46]  Harrigan, G. G.; Goetz, G. H. Comb. Chem. High Throughput Screen 2005, 8, 529.
[47]  Keifer, P. A. Magn. Reson. Chem. 2003, 41, 509.
[48]  Keifer, P. A.; Smallcombe, S. H.; Williams, E. H.; Salomon, K. E.; Mendez, G.; Belletire, J. L.; Moore, C. D. J. Comb. Chem. 2000, 2, 151.
[49]  Shapira, B.; Karton, A.; Aronzon, D.; Frydman, L. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 1262.
[50]  Zhou, Z. M.; Zhang, W. L.; Zhang, X.; Ye, C.; Liu, M. L. In The Abstracts of the 14th National Spectroscopy Conference, 2006. (周志明, 张维农, 张许, 叶朝辉, 刘买利, In 第十四届全国波谱学学术会议论文摘要集, 2006.)
[51]  Williamson, M. P.; Havel, T. F.; Wuthrich, K. J. Mol. Biol. 1985, 182, 295.
[52]  Arseniev, A. S.; Wider, G.; Joubert, F. J.; Wuthrich, K. J. Mol. Biol. 1982, 159, 323.
[53]  Billeter, M.; Braun, W.; Wuthrich, K. J. Mol. Biol. 1982, 155, 321.
[54]  Wagner, G.; Wuthrich, K. J. Mol. Biol. 1982, 155, 347.
[55]  Wider, G.; Lee, K. H.; Wuthrich, K. J. Mol. Biol. 1982, 155, 367.
[56]  Wuthrich, K. Biochem. Soc. Symp. 1982, 17.
[57]  Wuthrich, K. S. Afr. J. Sci. 1982, 78, 381.
[58]  Zhu, G.; Yao, X. J. Prog. Nucl. Mag. Res. Sp. 2008, 52, 49.
[59]  Riek, R.; Wider, G.; Pervushin, K.; Wuthrich, K. Proc. Natl. Acad. Sci. 1999, 96, 4918.
[60]  Takahashi, H.; Nakanishi, T.; Kami, K.; Arata, Y.; Shimada, I. Nat. Struct. Biol. 2000, 7, 220.
[61]  Tjandra, N.; Bax, A. Science 1997, 278, 1697.
[62]  Tolman, J. R.; Flanagan, J. M.; Kennedy, M. A.; Prestegard, J. H. Proc. Natl. Acad. Sci. 1995, 92, 9279.
[63]  Barbieri, R.; Luchinat, C.; Parigi, G. ChemPhysChem 2004, 5, 797.
[64]  Bertini, I.; Luchinat, C.; Piccioli, M. In Nuclear Magnetic Resonance of Biological Macromolecules, Pt. B, Vol. 339, Eds.: James, T. L.; Dotsch V.; Schmitz U., Academic Press, San Diego, 2001, p. 314.
[65]  Tang, C.; Schwieters, C. D.; Clore, G. M. Nature 2007, 449, 1078.
[66]  Berardi, M. J.; Shih, W. M.; Harrison, S. C.; Chou, J. J. Nature 2011, 476, 109.
[67]  Tugarinov, V.; Choy, W. Y.; Orekhov, V. Y.; Kay, L. E. Proc. Natl. Acad. Sci. 2005, 102, 622.
[68]  Goto, N. K.; Gardner, K. H.; Mueller, G. A.; Willis, R. C.; Kay, L. E. J. Biomol. NMR 1999, 13, 369.
[69]  Foster, P.; McElroy, A.; Amero, C. D. Biochemistry-US 2007, 46, 331.
[70]  Fernandez, C.; Wuthrich, K. FEBS Lett. 2003, 555, 144.
[71]  Fiaux, J.; Bertelsen, E. B.; Horwich, A. L.; Wuthrich, K. Nature 2002, 418, 207.
[72]  Fernandez, C.; Adeishvili, K.; Wuthrich, K. Proc. Natl. Acad. Sci. 2001, 98, 2358.
[73]  Hilty, C.; Fernandez, C.; Wider, G.; Wuthrich, K. J. Biomol. NMR 2002, 23, 289.
[74]  Hilty, C.; Wider, G.; Fernandez, C.; Wuthrich, K. J. Biomol. NMR 2003, 27, 377.
[75]  Fernandez, C.; Hilty, C.; Wider, G.; Guntert, P.; Wuthrich, K. J. Mol. Biol. 2004, 336, 1211.
[76]  Korzhnev, D. M.; Religa, T. L.; Banachewicz, W.; Fersht, A. R.; Kay, L. E. Science 2010, 329, 1312.
[77]  Farber, P.; Darmawan, H.; Sprules, T.; Mittermaier, A. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 6214.
[78]  Zimmerman, S. B.; Trach, S. O. J. Mol. Biol. 1991, 222, 599.
[79]  Barnes, C. O.; Monteith, W. B.; Pielak, G. J. Chembiochem 2011, 12, 390.
[80]  Bertini, I.; Felli, I. C.; Gonnelli, L.; Kumar, M. V. V.; Pierattelli, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2339.
[81]  Li, C. G.; Wang, G. F.; Wang, Y. Q.; Creager-Allen, R.; Lutz, E. A.; Scronce, H.; Slade, K. M.; Ruf, R. A. S.; Mehl, R. A.; Pielak, G. J. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 321.
[82]  Wang, G. F.; Li, C. G.; Pielak, G. J. Protein Sci. 2010, 19, 1686.
[83]  Sakakibara, D.; Sasaki, A.; Ikeya, T.; Hamatsu, J.; Hanashima, T.; Mishima, M.; Yoshimasu, M.; Hayashi, N.; Mikawa, T.; Walchli, M.; Smith, B. O.; Shirakawa, M.; Guntert, P.; Ito, Y. Nature 2009, 458, 102.
[84]  Selenko, P.; Serber, Z.; Gade, B.; Ruderman, J.; Wagner, G. Proc. Natl. Acad. Sci. 2006, 103, 11904.
[85]  Bodart, J. F.; Wieruszeski, J. M.; Amniai, L.; Leroy, A.; Landrieu, I.; Rousseau-Lescuyer, A.; Vilain, J. P.; Lippens, G. J. Magn. Reson. 2008, 192, 252.
[86]  Smet, C.; Leroy, A.; Sillen, A.; Wieruszeski, J. M.; Landrieu, I.; Lippens, G. Chembiochem 2004, 5, 1639.
[87]  Charlton, L. M.; Pielak, G. J. Proc. Natl. Acad. Sci. 2006, 103, 11817.
[88]  Crowley, P. B.; Chow, E.; Papkovskaia, T. Chembiochem 2011, 12, 1043.
[89]  Wang, Q. H.; Zhuravleva, A.; Gierasch, L. M. Biochemistry-US 2011, 50, 9225.
[90]  Shuker, S. B.; Hajduk, P. J.; Meadows, R. P.; Fesik, S. W. Science 1996, 274, 1531.
[91]  Castellani, F.; van Rossum, B.; Diehl, A.; Schubert, M.; Rehbein, K.; Oschkinat, H. Nature 2002, 420, 98.
[92]  Li, M.; Wang, B. H.; Zhang, M. H.; Rantalainen, M.; Wang, S. Y.; Zhou, H. K.; Zhang, Y.; Shen, J.; Pang, X. Y.; Zhang, M. L.; Wei, H.; Chen, Y.; Lu, H. F.; Zuo, J.; Su, M. M.; Qiu, Y. P.; Jia, W.; Xiao, C. N.; Smith, L. M.; Yang, S. L.; Holmes, E.; Tang, H. R.; Zhao, G. P.; Nicholson, J. K.; Li, L. J.; Zhao, L. P. Proc. Natl. Acad. Sci. 2008, 105, 2117.
[93]  Clayton, T. A.; Lindon, J. C.; Cloarec, O.; Antti, H.; Charuel, C.; Hanton, G.; Provost, J. P.; Le Net, J. L.; Baker, D.; Walley, R. J.; Everett, J. R.; Nicholson, J. K. Nature 2006, 440, 1073.
[94]  Wang, Y. L.; Tang, H. R.; Nicholson, J. K.; Hylands, P. J.; Sampson, J.; Holmes, E. J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 191.
[95]  Bertram, H. C.; Andersen, R. H.; Andersen, H. J. Meat Sci. 2007, 75, 128.
[96]  Lucas, T.; Quellec, S.; Le Bail, A.; Davenel, A. J. Food Eng. 2005, 70, 151.
[97]  Rudi, T.; Guthausen, G.; Burk, W.; Reh, C. T.; Isengard, H. D. Food Chem. 2008, 106, 1375.
[98]  Kiokias, S.; Reszka, A. A.; Bot, A. Int. Dairy J. 2004, 14, 287.
[99]  Bertram, H. C.; Wiking, L.; Nielsen, J. H.; Andersen, H. J. Int. Dairy J. 2005, 15, 1056.
[100]  Ruan, R.; Long, Z.; Chen, P.; Huang, V.; Almaer, S.; Taub, I. J. Food Sci. 1999, 64, 6.
[101]  Atichokudomchai, N.; Varavinit, S.; Chinachoti, P. Carbohydr. Polym. 2004, 58, 383.
[102]  Fyfe, C. A.; Cocivera, M.; Damji, S. W. H.; Hostetter, T. A.; Sproat, D.; Obrien, J. J. Magn. Reson. 1976, 23, 377.
[103]  Haw, J. F.; Glass, T. E.; Hausler, D. W.; Motell, E.; Dorn, H. C. Anal. Chem. 1980, 52, 1135.
[104]  Benfenati, E.; Pierucci, P.; Fanelli, R.; Preiss, A.; Godejohann, M.; Astratov, M.; Levsen, K.; Barcelo, D. J. Chromatogr. A 1999, 831, 243.
[105]  Exarchou, V.; Godejohann, M.; van Beek, T. A.; Gerothanassis, I. P.; Vervoort, J. Anal. Chem. 2003, 75, 6288.
[106]  Godejohann, M.; Tseng, L. H.; Braumann, U.; Fuchser, J.; Spraul, M. J. Chromatogr. A 2004, 1058, 191.
[107]  Frydman, L.; Scherf, T.; Lupulescu, A. Proc. Natl. Acad. Sci. 2002, 99, 15858.
[108]  Kim, S.; Szyperski, T. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 1385.
[109]  Kupce, E.; Freeman, R. J. Biomol. NMR 2003, 27, 383.
[110]  Schanda, P.; Brutscher, B. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 8014.
[111]  Szyperski, T.; Yeh, D. C.; Sukumaran, D. K.; Moseley, H. N. B.; Montelione, G. T. Proc. Natl. Acad. Sci. 2002, 99, 8009.
[112]  Foxall, P. J. D.; Lenz, E. M.; Lindon, J. C.; Neild, G. H.; Wilson, I. D.; Nicholson, J. K. Ther. Drug Monit. 1996, 18, 498.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133