La espectroscopia de correlación homonuclear (COSY) es una técnica poderosa que se utiliza en la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) para estudiar las correlaciones entre núcleos del mismo tipo dentro de una molécula. Proporciona información sobre los acoplamientos escalares entre núcleos adyacentes, lo que ayuda a determinar la conectividad y la información estructural. Existen varias variantes de COSY, cada una con sus puntos fuertes y parámetros experimentales únicos.
COSY90 es el experimento COSY bidimensional (2D) estándar que utiliza un segundo pulso de 90 grados para lograr una alta sensibilidad y resolución. Se destaca en el análisis de moléculas de tamaño pequeño a mediano y proporciona información sobre protones acoplados directamente. COSY45, similar a COSY90, utiliza pulsos de 45 grados en lugar de pulsos de 90 grados. Esto da como resultado una sensibilidad reducida pero una resolución mejorada.
El experimento COSY de largo alcance (LR-COSY) amplía el experimento COSY para detectar acoplamientos escalares entre núcleos más alejados en la molécula. Esto se logra combinando múltiples secuencias de pulsos y transferencias de magnetización.
El COSY retransmitido es una variante del COSY que agrega pulsos adicionales a la secuencia de pulsos estándar para producir picos cruzados entre picos cruzados, mostrando conexiones moleculares específicas ocultas por señales superpuestas.
TOCSY (espectroscopia de correlación total), también conocida como HOHAHA (espectroscopia homonuclear Hartmann-Hahn), revela toda la conectividad de enlace pasante entre todos los núcleos acoplados. TOCSY es especialmente útil para analizar moléculas con señales superpuestas y patrones de acoplamiento complejos.
NOESY (espectroscopia de efecto Overhauser nuclear) mide el efecto Overhauser nuclear, que surge de las interacciones dipolo-dipolo entre núcleos. Proporciona información sobre la proximidad espacial y se puede utilizar para determinar la estructura tridimensional de una molécula.
ROESY (Rotating-frame Overhauser Enhancement Spectroscopy) es similar a NOESY pero emplea un mecanismo diferente para obtener correlaciones a través del espacio. Proporciona información sobre la proximidad espacial y es particularmente útil para estudiar moléculas con señales NOE débiles.
En conclusión, la elección de una variante COSY depende de la molécula o reacción que se esté investigando y de la información deseada. La variante COSY correcta se puede determinar en función del tamaño molecular, la complejidad del acoplamiento y la necesidad de datos de conectividad espacial o de largo alcance.
Del capítulo 16:
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