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(1)表示>C(CH)2桥接两个近乎平面的水杨醛基团的基团,每个基团包含一个与羟基和醛基团键合的平面苯环。同样,分子(2)呈现相同的桥接基团,但它连接两个近平面的附属物,每个附属物包含一个与羟基和两个醛基团键合的苯环。化合物(2)当受到紫外线辐射时,显示出强烈的可见发光。

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David Bryce和Francis Taulelle介绍了结晶学报C辑在“核磁共振晶体学”上,这些贡献是对核磁共振晶体方法和应用的力量和范围的极好介绍。

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将固态核磁共振波谱用于现场研究。最近,一位现场用于监测结晶过程演变的固态核磁共振策略已经开发出来,并被证明是一种很有前途的方法,可用于识别溶液结晶过程中不同固体形态的序列(随时间变化),以及发现新的多晶型。这项技术的最新发展称为“经典”核磁共振,可以同时测量二者都液体状态固态核磁共振谱是时间的函数,因此在溶液结晶过程中,可以获得关于液相和固相演变的补充信息。

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核磁共振扩散方法继续吸引着执业化学家越来越多的关注。这篇简短的文章总结了一些最近的发展,并强调了这些方法在哪些领域得到了应用。

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细胞内核磁共振(In-cell NMR)在过去十年中作为一种独特的方法出现,以原子分辨率获得活细胞内生物大分子的结构和功能信息。本文综述了细胞内核磁共振的主要进展,重点介绍了其在真核细胞和哺乳动物细胞中的最新发展和应用。

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这篇专题综述简要概述了核磁共振晶体学和相关核磁共振方法在研究分子和离子固体性质方面的最新进展。

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文章评注卢奇纳特等。[(2021),《水晶学报》。77, 1247–1258]其中,他们描述了一种使用细胞内核磁共振来提供细胞内结合亲和力的方法,以识别化合物与分子靶结合的细节。

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利用自动化方法对蛋白质的核磁共振和晶体结构进行比较,可以解释高度相似结构中的局部差异。这些差异存在于较高的B类晶体中的值,并与溶液中观察到的核磁共振化学位移时间刻度上的动态过程相关。

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高分辨率核磁共振为探测天然状态下的生物分子结构提供了越来越多的可能性。在本期中,Luchinat和Banci[IUCrJ大学(2017),4, 108-118]讨论细胞内核磁共振在原核和真核细胞制备中的应用进展。

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溶液核磁共振结构的整体拓扑埃里希体硫氧还蛋白ECH_0218(Ec公司-Trx)在还原和氧化状态下相似,并且与其他报道的硫氧还蛋白结构相似,只是含有活性位点CGPC基序的α-螺旋(α2)在还原状态下的长度比氧化状态下的短。结构计算的结果可能是由于在1H–15减少的N HSQC光谱Ec公司-Trx是由于骨架动力学在毫秒到微秒的时间尺度上,禁止NOE观察或在蛋白质的这个区域中明确的NOE分配。

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