Dobre, chalani a frajeri! Ako dodávateľ C10H18N2O7 sa ma často pýtajú na chemické posuny tejto zlúčeniny v NMR spektroskopii. Tak som si povedal, že sa hlbšie ponorím do tejto témy a podelím sa s vami o nejaké poznatky.
Čo je vlastne C10H18N2O7?
C10H18N2O7 je v skutočnosti L - Ornitín 2 - Oxoglutarát, doplnok, ktorý je vo svete zdravia a fitness veľmi populárny. Je známe, že hrá úlohu vo veciach, ako je detoxikácia amoniaku v tele a môže potenciálne zvýšiť výkon pri cvičení. Môžete si pozrieť našeTop Grade L - Ornitín 2 - oxoglutarát, 5144 - 42 - 3, C10H18N2O7pre viac informácií o produkte, ktorý ponúkame.
Základy NMR spektroskopie
Predtým, než sa vrhneme na chemické posuny C10H18N2O7, rýchlo si prejdeme, čo je to NMR spektroskopia. NMR alebo nukleárna magnetická rezonancia je výkonná analytická technika. Pomáha chemikom zistiť štruktúru molekúl. Funguje na základe magnetických vlastností určitých atómových jadier, ako je vodík (¹H) a uhlík -13 (¹³C). Keď vzorku vložíte do silného magnetického poľa a zasiahnete ju rádiovými vlnami, jadrá absorbujú a znovu vyžarujú energiu. Vzor týchto absorpčných a emisných signálov nám poskytuje informácie o chemickom prostredí jadier v molekule.
Chemické posuny v NMR
Chemický posun je mierou toho, ako magnetické prostredie okolo jadra ovplyvňuje jeho rezonančnú frekvenciu. Zvyčajne sa meria v častiach na milión (ppm). Rôzne funkčné skupiny v molekule spôsobujú, že jadrá v týchto skupinách majú rôzne chemické posuny. Napríklad atóm vodíka pripojený k elektronegatívnemu atómu, ako je kyslík, bude mať iný chemický posun v porovnaní s vodíkom na väzbe uhlík-uhlík.
Chemické posuny C10H18N2O7 v1H NMR
V 1H NMR spektre C10H18N2O7 môžeme očakávať, že uvidíme niekoľko typov vodíkových signálov, z ktorých každý má svoj vlastný charakteristický chemický posun. Atómy vodíka na amínových skupinách (-NH2) L-ornitínovej časti sa budú typicky vyskytovať v rozsahu 1 až 3 ppm. Tieto vodíky sú relatívne tienené, pretože atóm dusíka má osamelý elektrónový pár, ktorý môže vodíkom darovať elektrónovú hustotu, vďaka čomu sú menej ovplyvnené vonkajším magnetickým poľom.
Vodíky na a-uhlíku (uhlík vedľa amínovej skupiny) aminokyselinovej časti budú zvyčajne rezonovať okolo 3 - 4 ppm. Tieto vodíky sú odtienené elektronegatívnym atómom dusíka, ktorý od nich ťahá elektrónovú hustotu.


Vodíky na skupinách karboxylových kyselín (-COOH) sa prejavujú pri vyššom chemickom posune, okolo 10 - 12 ppm. Vysoko elektronegatívne atómy kyslíka v skupine karboxylovej kyseliny silne odkrývajú atómy vodíka, čo spôsobuje, že rezonujú s vyššou frekvenciou.
Vodíky na alkylových reťazcoch v molekule budú mať chemické posuny v rozsahu 0,8 až 2 ppm. Sú to relatívne tienené vodíky, pretože sú súčasťou nepolárnych alkylových skupín.
Chemické posuny C10H18N2O7 v13C NMR
V 13C NMR spektre budú atómy uhlíka v C10H18N2O7 tiež poskytovať odlišné signály. Karbonylové uhlíky (C = O) karboxylovej kyseliny a ketoskupín budú rezonovať pri vysokých chemických posunoch, typicky okolo 170 - 200 ppm. Tieto uhlíky sú vysoko odtienené kvôli elektronegatívnym atómom kyslíka, ktoré sú na ne viazané dvojitou väzbou.
α-uhlíky vedľa amínových skupín budú mať chemické posuny v rozsahu 40 - 60 ppm. Vplyv atómu dusíka na tieto uhlíky ich robí menej tienenými v porovnaní s bežnými alkylovými uhlíkmi.
Alkylové uhlíky v molekule budú mať chemické posuny v rozsahu 10 - 40 ppm. Tieto uhlíky sú relatívne tienené a majú nižšie chemické posuny.
Prečo je dôležité poznať chemické zmeny
Ak pracujete s C10H18N2O7, či už ide o výskum, výrobu doplnkov alebo kontrolu kvality, poznať chemické zmeny je mimoriadne dôležité. Pomôže vám potvrdiť identitu zlúčeniny. Ak spustíte NMR spektrum vzorky a chemické posuny nezodpovedajú tomu, čo sa očakáva pre C10H18N2O7, môže to znamenať, že je tam nečistota alebo že máte úplne nesprávnu zlúčeninu.
Pri kontrole kvality možno NMR použiť aj na zistenie, či sa vo vzorke C10H18N2O7 nachádzajú nejaké produkty degradácie. Ak sa v NMR spektre objavia nové píky, ktoré tam predtým neboli, mohlo by to znamenať, že sa zlúčenina začala rozpadať.
Naše ďalšie produkty
Mimochodom, nie sme len o C10H18N2O7. Ponúkame tiežLappakonitín hydrobromid najvyššej kvality, C32H45BrN2O8,CAS:97792 - 45 - 5aCAS: 58 - 63 - 9, inozínový prášok najvyššej kvality, hypoxantín. Sú to tiež vysoko kvalitné produkty, ktoré majú rôzne využitie vo farmaceutickom a nutraceutickom priemysle.
Poďme hovoriť o podnikaní
Ak máte záujem o kúpu C10H18N2O7 alebo niektorého z našich ďalších produktov, neváhajte nás kontaktovať. Vždy sa radi porozprávame o vašich potrebách, odpovieme na akékoľvek otázky a dohodneme sa na dohode, ktorá vám bude vyhovovať. Či už ste malé výskumné laboratórium alebo veľký výrobca, máme pre vás zásoby. Začnite s nami konverzáciu a pozrime sa, kam to smeruje!
Referencie
- Silverstein, RM, Webster, FX a Kiemle, DJ (2014). Spektrometrická identifikácia organických zlúčenín. Wiley.
- Breitmaier, E. (2002). NMR spektroskopia uhlíka - 13: Metódy s vysokým rozlíšením a aplikácie v organickej chémii a biochémii. Wiley - VCH.
