마인드 맵 갤러리 구조 연구 방법 - UV, IR, MS
구조 연구 방법인 UV, IR, MS에 대한 마인드맵입니다. 구조 연구 방법에 흔히 사용되는 UV, IR, MS는 자외선-가시광선 분광법, 적외선 분광법, 질량분석법을 말합니다. 이러한 방법은 화학 및 생물학 분야에서 화합물의 구조, 구성 및 특성을 결정하는 데 널리 사용됩니다.
2024-01-16 20:23:36에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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구조적 연구 방법
화합물 순도 결정
결정 형태: 균질
물리화학적 상수: 녹는점, 끓는점, 굴절률, 비회전도
크로마토그래피: TLC, PC, GC, HPLC
구조 연구의 주요 절차
구조 유형의 예비 추론
추출 및 분리 공정거동, 발색반응, 화학적 정성실험
분자식 결정 및 불포화도 계산
불포화도 계산: 원소 분석, 동위원소 존재비 방법, HR-MS(고분해능 질량 분석기): FT-MS(푸리에 변환 이온 사이클로트론 공명 질량 분석기), TOF-MS(비행 시간 질량 분석기), Obitrap-MS
분자식 결정: CxHyOm(NH)n: Ω=x-y/2 1. 예: C8H13O2N3: C8H10O2(NH)3, Ω=8-10/2 1=4
기능 그룹, 구조 단편, 기본 골격
기능성 그룹의 정성적 식별
UV(공액 시스템 결정), IR(관능기 결정), NMR(분자 구조 및 상대 구성 결정), MS(분자량 및 분자식 결정 및 단편 특성을 기반으로 부분 구조 분석)
평면 구조, 상대적 구성, 지배적 형태
1D, 2D-NMR 화학적 분해, 유도체 제조
절대 구성 결정
CD, ORD X선 회절 인공 키랄 합성
당 사슬의 구조 결정 과정: 순도 - MW - 단당류의 조성 - 단당류의 절대 배열 결정 - 단당류 연결 위치 결정 - 당 사슬의 연결 순서 결정 - 배당체 결합 배열, 산소 고리 구조
자외선 스펙트럼UV
원칙
자외선 및 가시광선 영역(200~700nm)에서 바닥 상태에서 들뜬 상태(π → π *, n → π *)로 전자 전이에 의해 발생하는 흡수 스펙트럼
효과
공액 이중 결합, α,β-불포화 카르보닐기 및 방향족 화합물을 포함하는 화합물의 구조 식별
특정 흡수 스펙트럼 특성 → 플라보노이드, 쿠마린, 안트라퀴논 등 골격 유형 판단
진단시약 첨가 전후 스펙트럼의 규칙적인 변화 → 플라보노이드, 쿠마린 등 치환기 추론
적외선 스펙트럼 IR
원칙
화학 결합 진동에 의한 적외선 영역(4000~625cm-1)의 흡수 스펙트럼
효과
특성주파수 영역: 4000~1500 cm-1: 작용기의 종류를 결정 지문 면적 : 1500~600 cm-1 : 형태, 구성, 대체 패턴 등
질량분석법MS
기본 기능
정확한 MS 분석으로 분자식 분석 가능 지문 특성의 질량 스펙트럼 조각은 데이터베이스 기술을 통해 특성화할 수 있습니다. 미지 물질의 구조 분석을 위한 제어 이온화 기술(MS/MS) 동위원소 피크 정보는 분자의 원소 구성에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. Hyphenated 기술을 혼합물 분석에 활용하여 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 분자 작용기에 대한 정보 제공 탁월한 검출 한계
분류
이온의 근원
가스: • EI(구조적 양성이 더 강한 화합물), CI(쉽게 분해되는 화합물) • FAB, ESI, APCI(지용성 화합물) • FI, FD • MDLI
품질 검출기
• 사중극자 • TOF • FT-MS
해결
• 소수점 3자리 • 소수점 이하 4자리 이상: 고분해능(HR-MS)
MS 이온 소스: 이온화 시 시료의 상태에 따라 분류
전자 충격 질량 분석법EI
가장 널리 사용되는 이온 소스: -70eV, "강성" 이온화 효과
장점: • 간단한 구조, 온도 조절 및 쉬운 작동 • 전자 흐름 강도를 정밀하게 제어할 수 있습니다. • 작은 에너지 분산: 높은 분해능과 질량 스펙트럼 재현성을 보장합니다. • 높은 이온화 효율: 높은 감도 보장 • 화합물의 "지문" 특성을 제공할 수 있습니다. 대부분의 표준 스펙트럼은 EI-MS입니다. • 품질보정 가능
단점: 분자 이온 피크가 강하지 않으며 EI 소스 샘플을 기화해야 합니다. 고분자량 및 열적으로 불안정한 물질에는 적합하지 않습니다.
화학적 해리 CI
프로세스
반응가스(CH4, 이소부탄, NH3) 시료를 일정 비율로 혼합
전자폭격
시약 가스 분자는 먼저 이온화 → 1차 이온 → 2차 이온
이온 시료 반응 → (M 1) 준분자 이온 피크
준분자 이온 피크: H2의 손실 가능성→(M-1)
분류: PCI(양이온성), NCI(음이온성, 고감도)
전기분무 이온화 ESI
칼럼 후 소개
모세관 직경 200μM 금속 통과 전압: 양수 또는 음수에 따라 이온 모드가 결정됩니다.
원자화 충전
분무 가스: N2 전기장의 작용으로 하전된 안개 방울이 형성됩니다.
진공 증발
표면적이 작아진다 표면 전하 밀도↑
쿨롱 폭발
레일리 한계에 도달 쿨롱 폭발 샘플 및 액적 분리
대기압 화학 이온화 APCI
액체 분무 가스 → 분무 가열관 → 증발 방전 → 용매 분자, 반응 기체 분자의 이온화 기체 시료 분자 반응 기체 이온 반응 → 분자 이온
ESI-MS와 APCI-MS의 비교
APCI-MS
비극성 및 약극성 화합물 분석 단일 전하를 띤 이온만 생성됨 고유량 구배 용리 및 고/저 수분 함량 용액 변경에 적응 가능
ESI-MS
극성 화합물 분석에 적합 다중 하전 이온 생성 가능 일부 생물학적 고분자 분석 가능
MS의 분류: 질량검출기
사중극자 질량 분석기
이온은 사중극자 장에 집중되어 분석기의 중심축을 향해 집중됩니다.
특정 범위의 m/z를 갖는 이온만 여전히 도달할 수 있습니다.
나머지 이온: 진폭이 너무 커서 전극과 충돌 → 방전 → 펌핑됩니다.
전압 및 주파수 변경
다른 m/z 감지
TOF(Time of Flight) 감지기
FT-MS
특징
매우 높은 해상도 높은 분석 감도 높은 가격과 유지관리 비용
이온 트랩 구성
전위 우물(z축, T로 표시) 여기판(x축, E로 표시) 수용체 플레이트(y축, D로 표시)
품질 분석 프로세스
여기 전 이온 이동
자기장과 전기장(T)의 이중 효과에 의해 영향을 받으며 xy 평면에서 규칙적인 이중 주파수 원운동
자극
E-플레이트 외부의 광대역 무선 주파수 신호 여기에서 모든 이온은 동시에 공명하고 반경이 점차 증가하는 나선형 궤적을 따라 이동하며 동일한 위상을 갖습니다. 여기 신호이며, 이온의 질량 대 전하 비율과는 아무런 관련이 없으며 공명 주파수만 다릅니다.
발각
여기상태에서 원래상태로 복귀 및 에너지 방출 : FID 신호