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摘要:
固体核磁共振(NMR)中双交叉极化(DCP)是用于膜蛋白信号指认的多维异核相关实验的基本技术模块.DCP的效率在很大程度上决定了多维异核相关实验的效率.本文分析了3种典型的膜环境中的膜蛋白(AQPZ、DAGK和EV712B)的DCP效率及其影响因素.结果显示,在相同的实验条件下,3种蛋白样品的DCP效率存在明显差异:其中AQPZ的DCP效率最高(31%),DAGK的效率次之(23%),EV712B的效率最低(14%).通过测量它们在旋转坐标下的自旋-晶格弛豫时间(T1ρ)和偶极耦合常数(DHN),发现膜蛋白的运动会明显缩短T1ρ,但对DHN的影响较小.在实验的基础上,建立了T1ρ 与DCP效率相关的模型,并基于DCP动力学的定量分析,证明了运动导致的T1ρ 缩短是降低DCP效率的主要原因.因此,可以通过定量分析未知样品的T1ρ 来预测其DCP的最优效率,为DCP实验的优化提供依据.
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文献信息
篇名 固体核磁共振中膜蛋白双交叉极化效率与动力学参数相关的定量分析
来源期刊 波谱学杂志 学科 物理学
关键词 固体核磁共振(NMR) 魔角旋转(MAS) 膜蛋白 双交叉极化(DCP) 旋转坐标下的自旋-晶格弛豫时间(T1ρ)
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 257-265
页数 9页 分类号 O482.53
字数 4489字 语种 中文
DOI 10.11938/cjmr20162528
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固体核磁共振(NMR)
魔角旋转(MAS)
膜蛋白
双交叉极化(DCP)
旋转坐标下的自旋-晶格弛豫时间(T1ρ)
研究起点
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波谱学杂志
季刊
1000-4556
42-1180/O4
16开
中科院武汉物理与数学研究所(武汉71010号信箱)
38-313
1983
chi
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