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HMBC- und NOESY-NMR-Spektroskopie

Zusammenfassung In diesem Artikel diskutieren wir zunächst die NMR-Pulssequenz HMBC (heteronuclear multiple bond correlation) und zeigen ihre Mächtigkeit bei der endgultigen Strukturabsicherung des Naturstoffs Cytisin, dessen 1H-, 13C-, COSY- und HSQC-Spektren wir in den ersten beiden Artikeln diese...

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Published in:Chemie in unserer Zeit 2017-12, Vol.51 (6), p.392
Main Authors: Findeisen, Matthias, Siehl, Hans Ullrich, Berger, Stefan
Format: Article
Language:ger
Subjects:
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Description
Summary:Zusammenfassung In diesem Artikel diskutieren wir zunächst die NMR-Pulssequenz HMBC (heteronuclear multiple bond correlation) und zeigen ihre Mächtigkeit bei der endgultigen Strukturabsicherung des Naturstoffs Cytisin, dessen 1H-, 13C-, COSY- und HSQC-Spektren wir in den ersten beiden Artikeln dieser Serie vorgestellt haben. Danach wird die Physik des NOESY-Experiments (nuclear Overhauser effect spectroscopy) erläutert und zur Klärung stereochemischer Zuordnung der Protonensignale verwendet. Ein Korrelationsdiagramm zwischen den NOE-Integralen und den Kernspinabständen bestätigt die korrekte Analyse der vorgestellten Spektren. Summary In this article we first discuss the NMR pulse sequence HMBC (heteronuclear multiple bond correlation) and demonstrate its importance for the final structure verification of the natural product cytisine. The 1H-, 13C-, COSY- und HSQC-spectra of this compound have been shown in the first two articles of this series. After this we explain the physics of the NOESY-experiment (nuclear Overhauser effect spectroscopy) and apply this for the stereochemical assignment of the proton signals. A correlation diagram between NOE integrals and hydrogen atom distances proofs the correct analysis.
ISSN:0009-2851
1521-3781
DOI:10.1002/ciuz.201700778