同核相関分光法 (COSY) は、分子内の同じタイプの核間の相関を調べるために核磁気共鳴 (NMR) 分光法で使用される強力な技術です。隣接する核間のスカラー結合に関する情報を提供し、接続性と構造情報を決定するのに役立ちます。COSY にはいくつかのバリエーションがあり、それぞれに独自の長所と実験パラメータがあります。
COSY90 は、2 番目の 90 度パルスを使用して高い感度と解像度を実現する標準的な 2 次元 (2D) COSY 実験です。小型から中型の分子の分析に優れており、直接結合したプロトンに関する情報を提供します。COSY45 は COSY90 と同様に、90 度パルスではなく 45 度パルスを使用します。これにより、感度は低下しますが、解像度は向上します。
長距離 COSY (LR-COSY) は、COSY 実験を拡張して、分子内のさらに離れた核間のスカラー結合を検出します。これは、複数のパルス シーケンスと磁化移動を組み合わせることで実現します。
リレー COSY は、標準パルスシーケンスに追加のパルスを追加して交差ピーク間に交差ピークを生成し、重なり合う信号によって隠された特定の分子接続を表示する COSY のバリエーションです。
TOCSY (全相関分光法) は、HOHAHA (同核ハルトマン・ハーン分光法) とも呼ばれ、結合したすべての核間のすべてのスルー ボンド接続を明らかにします。TOCSY は、重なり合う信号と複雑な結合パターンを持つ分子を分析する場合に特に便利です。
NOESY (核オーバーハウザー効果分光法) は、核間の双極子間相互作用から生じる核オーバーハウザー効果を測定します。空間的近接性に関する情報を提供し、分子の 3 次元構造を決定するために使用できます。
ROESY (回転フレームオーバーハウザー増強分光法) は NOESY に似ていますが、空間を介した相関関係を取得するために異なるメカニズムを採用しています。空間的近接性に関する情報を提供し、弱い NOE 信号を持つ分子を研究するのに特に役立ちます。
結論として、COSY 変異体の選択は、調査対象の分子または反応と必要な情報によって異なります。適切な COSY 変異体は、分子のサイズ、結合の複雑さ、および空間的または長距離の接続データの必要性に基づいて決定できます。
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