RUDN化学家命名核磁共振光谱在微藻研究中的利弊
RUDN化学家命名核磁共振光谱在微藻研究中的利弊
RUDN化学家与来自印度的同事一起使用核磁共振在分子水平上分析了微藻代谢的工作。 结果确定了这项技术的优缺点,并显示了未来发展的最有希望的领域。 该研究发表在Archives Of Biochemistry and Biophysics上。

微藻被用作生物活性物质的来源-它们产生次生代谢产物。 这些物质对人类有用-从美容到化学工业和能源。 为了确定代谢物的组成和数量,使用核磁共振(NMR)现象—当核的磁矩发生变化时,辐射或能量吸收。 RUDN化学家与来自印度的同事一起收集了关于使用核磁共振波谱分析微藻的研究,概述了最有效的方案和有希望的方向。

"用于微藻使用的新兴生物技术使我们能够在商业规模上不断开发这一领域,因为各种应用领域的生物活性成分种类繁多。 最近的进展开辟了微藻的潜力,以获得新的机会-从大气中捕获二氧化碳,将废物转化为生物产品,为医药,化妆品创造药物。 NMR光谱是代谢物研究中的三种领先分析方法之一,"RUDN教授Vinod Kumar博士。

化学家已经分析了50多篇关于这个主题的论文。 在核磁共振的优点中,RUDN化学家命名,例如,用一个样品进行多次实验的能力,因为核磁共振不会破坏它。 此外,NMR需要最少的样品制备,甚至可以检测以前未知的化合物。 然而,这种方法也有缺点。 NMR在检测具有高分子量的化合物(这些包括例如脂肪的长链)方面更差。 此外,在图形表示中,对应于不同连接的峰可以彼此重叠。 这使得难以分析。

RUDN化学家得出的结论是,提高代谢分析效率(识别尽可能多的代谢物)的唯一方法是使用质谱和NMR的组合。 核磁共振将允许它找到未知的化合物,然后可以使用质谱在其他样品中精确搜索。

"质谱定量方法获得的结果往往与NMR获得的结果相辅相成,质谱方法更好地检测疏水性和NMR—亲水性微藻分子,"Rudn教授Vinod Kumar博士。

 

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