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EPR, Solid-State NMR and Dynamikc Nuclear Polarization (DNP) Experiments on Metal Centers of Biological Systems and Their Synthetic Analogues

EPR, Solid-State NMR and Dynamikc Nuclear Polarization (DNP) Experiments on Metal Centers of Biological Systems and Their Synthetic Analogues
生物系统金属中心及其合成类似物的 EPR、固态 NMR 和动态核极化 (DNP) 实验
批准号:
13901558
负责人:
Dr. Thorsten Maly
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Fellowships
财政年份:
2005
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2004-12-31 至 2006-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
基于固体核磁共振(NMR)和动态核极化(DNP)技术的高场/高频电子顺磁共振(EPR)光谱分析。[1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [1] [3] [1] [3] [1] [3] [1] [3] [1] [4] [1] [4] [4][3]刘建军,刘建军,刘建军,等。固体核磁共振实验研究进展。Ausgehend von kleinen, strukturell sehr gut charterterisierten Metallproteinen (Ferredoxin aus Spinat, Azurin) sowie deren synthetischen modelellkomplexen soll die Möglichkeit untersucht werden, die intrinschen paramagnetischen metallzentreen fgr DNP Experimente zu verwenden。darber hinaus soll der Einfluss der Intensität der der microwellenstrahlung auf die Position der chemischen Verschiebungen in einem solid-state NMR unsusuet werden。
英文摘要
Das vorgeschlagene Forschungsprojekt basiert auf high-field / high-frequency Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Spektroskopie in Verbindung mit solid-state Nuclear Magnetic Resonance (NMR) und Dynamic Nuclear Polarization (DNP) Techniken.Es ist geplant, paramagnetische solid-state NMR Experimente in Kombination mit Methoden der EPR bei hohen Magnetfeldern an Metallproteinen durchzuführen und neue Methoden auf dem Gebiet der magnetischen Resonanz zu entwickeln. Ziel soll sein, die Empfindlichkeit in einem solid-state NMR Experiment zu steigern sowie strukturelle Fragen zu beantworten. Ausgehend von kleinen, strukturell sehr gut charakterisierten Metallproteinen (Ferredoxin aus Spinat, Azurin) sowie deren synthetischen Modellkomplexen soll die Möglichkeit untersucht werden, die intrinsischen paramagnetischen Metallzentren für DNP Experimente zu verwenden. Darüber hinaus soll der Einfluss der Intensität der Mikrowellenstrahlung auf die Position der chemischen Verschiebungen in einem solid-state NMR untersucht werden.
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