核磁共振仪器

提升GHz类

超高场核磁共振是唯一的分析技术之一,允许对蛋白质的结构功能生物学和蛋白质复合物,包括内在紊乱蛋白(IDPs)的高级研究。1.1和bob电竞安全吗1.2 GHz核磁共振仪器的布鲁克线提供了无与伦比的稳定性和光谱分辨率,使研究人员比以往任何时候都能看到更深入的功能结构生物学世界。

高级研究

利用先进的核磁共振技术

Основныемоменты

突出了

1.2 GHz
bob电竞安全吗Bruker的新型超高频核磁共振磁铁技术使其能够实现28.2特斯拉的磁通密度,这对应于1.2 GHz的质子共振频率
混合动力
bob电竞安全吗布鲁克的1.1和1.2 GHz核磁共振磁体采用了一种新颖的混合设计,在磁体的内部部分采用先进的高温超导体(HTS),在外部部分采用低温超导体(LTS)。
高分辨率
bob电竞安全吗布鲁克的1.1和1.2 GHz光谱仪已经为高分辨率核磁共振实验进行了优化。精细的场均匀性和时间场稳定性超过了其他高场磁体,如驱动模式系统。

多年来,高分辨率核磁共振被限制在23.5特斯拉的磁场,相当于质子共振频率1.0 GHz。这一极限是由金属低温超导体(LTS)的物理特性设定的,2009年,法国里昂超高场核磁共振中心的Avance®1000光谱仪首次达到这一极限。

高温超导体(HTS),首次发现于20世纪80年代,打开了通向低温下更高磁场的大门,但在YBCO HTS磁带制造和超导磁铁技术方面的巨大挑战,使UHF的进一步进展令人生畏,直到最近。

bob电竞安全吗布鲁克独特的1.1和1.2 GHz核磁共振磁体采用了一种新颖的混合设计,在磁体的内部部分采用先进的高温超导体(HTS),在外部部分采用低温超导体(LTS)。Ascend 1.1和1.2 GHz是稳定的标准孔径(54毫米)磁体,具有细腻的均匀性和场稳定性,符合高分辨率核磁共振的苛刻要求。1.2 GHz光谱仪可使用不同的超高场探头,包括用于溶液态核磁共振的CryoProbes到快速旋转的MAS固态核磁共振探头。

描述:艺术家对超高频核磁共振磁铁的印象。电磁磁铁由由不同的超导材料制成的几个同心排列的磁铁部分组成。NbTi(黄色)用在磁铁的最外层,Nb3Sn(红色)用在中场区域,高温超导体(蓝色)用在中间部分。为了改善磁场的均匀性,采用了低温垫片线圈。操作与持久确保磁场是非常稳定的一段时间

bob电竞安全吗功能结构生物学研究的Bruker ghz级核磁共振

bob电竞安全吗Bruker正在用先进的核磁共振解决方案帮助阐明功能结构生物学研究。新型的ghz级核磁共振技术使得对蛋白质-配体相互作用的亲和性和特异性的结构基础的深入研究成为可能,包括更好地理解细胞膜蛋白质的结构特征,以及蛋白质折叠和聚集的分子机制。

1.2 GHz核磁共振光谱分辨率和灵敏度的提高已经使研究团队能够更深入地研究蛋白质,更好地理解淀粉样蛋白聚集的初始步骤以及Tau蛋白的功能和结构,这两者通常与阿尔茨海默病有关。

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奖状

2019年,布鲁克bob电竞安全吗在田纳西州孟菲斯的圣犹大儿童研究医院成功安装了世界上第一个1.1 GHz核磁共振系统。

圣裘德儿童研究医院结构生物系主任Charalampos Kalodimos博士说:“我们很高兴收到了第一台1.1 GHz核磁共振光谱仪,这将是我们在分子伴侣和蛋白质激酶等动态分子机器领域进行研究的最重要的工具。我们赞扬布鲁克这一令人bob电竞安全吗印象深刻的技术成就。”

不久之后,在2020年初,Bruker在佛罗伦萨大学CERMbob电竞安全吗安装了世界上第一个1.2 GHz核磁共振系统。CERM是欧洲结构生物学研究基础设施的意大利中心。

在成功安装之后,佛罗伦萨大学CERM的Lucia Banci和Claudio Luchinat教授说:“我们很高兴世界上第一个1.2 GHz核磁共振光谱仪成功安装在我们的实验室。我们期待着将该仪器用于与神经退行性疾病相关的蛋白质结构和功能的研究,如阿尔茨海默病和帕金森病,以及癌症和病毒蛋白质结构和功能的研究。目前,我们正在积极研究SARS-CoV-2蛋白质,我们将很快记录下这种冠状病毒蛋白质的第一个1.2 GHz核磁共振光谱!”

2020年晚些时候,布鲁克在瑞bob电竞安全吗士的Eidgenössische理工学院(ETH) Zürich成功安装了世界上第二台1.2 GHz核磁共振光谱仪。这1.2 GHz光谱仪是第一个配置为固态核磁共振。

当时,ETH的Beat Meier、Matthias Ernst和Alexander Barnes教授表示:“我们非常高兴世界上第一个1.2 GHz固态核磁共振光谱仪成功安装在我们的实验室。该系统在几个月前刚刚交付,核磁共振磁铁的安装和充电非常顺利。装置的完成标志着我们与Bruker近十年前开始的项目的高潮。bob电竞安全吗我们非常期待开始我们的第一个超高场固态核磁共振实验。”

ETH利用他们的1.2 GHz核磁共振系统来开发新的固态核磁共振技术,并将这些技术应用于研究材料和生物系统,包括与帕金森症和阿尔茨海默症等疾病相关的蛋白质原纤维。1.2 GHz谱仪还将被用作进一步改进细胞内结构生物学的核磁共振方法的基础,并用于研究固体催化剂和功能材料,如能量转换和数据存储。

在2021年初,Bruker自豪地宣布成功安装了其第bob电竞安全吗四个1.2 GHz核磁共振系统马克斯·普朗克研究所为他们的研究团队提供了对SARS-CoV-2核衣壳(N)蛋白的新见解,并有助于对帕金森氏症和阿尔茨海默症的更深层次的分子理解。

哥廷根马克斯·普朗克生物物理化学研究所主任和科学成员Christian Griesinger教授评论说:“新的1.2 GHz光谱仪将使我们能够表征IDPs的液滴和低聚物,它们是COVID-19、神经退行性疾病和癌症等疾病的关键标记,无法使用晶体学或低温电镜进行研究。”

德国哥廷根大学教授、德国神经变性疾病中心组长Markus Zweckstetter博士补充说:“在安装了新的超高压场核磁共振系统后,我们的首批实验聚焦于SARS-CoV-2核壳n蛋白,这对病毒-宿主相互作用和病毒复制生物学具有关键相关性。病毒复制机制的液体性质与n蛋白的许多内在无序区域相结合,使这项研究非常适合ghz级NMR。”

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