دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: Gld نویسندگان: Koichi Kato, Koichi Kato, Thomas Peters, Thomas Peters, William Price, Masatsune Kainosho, Daron I Freedberg, Anthony S Serianni, Mario Schubert, James Prestegard, J Jimenez-Barbero, Yoshiki Yamaguchi, Adam Barb, Vitor H Pomin, Xu Wang, Yu Nakagawa, Mei Hong, Marco Guerrini, Goran Widmalm, William York, Jun Kikuchi سری: New developments in NMR no. 10 ISBN (شابک) : 9781782623946, 9781782623106 ناشر: Royal Society of Chemistry سال نشر: 2017 تعداد صفحات: 416 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 41 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب NMR در علوم گلیکوژن و گلیکوزم سازی: گلیکوپروتئین ها -- طیف.، گلیکوزیدها -- طیف.، طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای.، علوم / علوم زیستی / بیوشیمی
در صورت تبدیل فایل کتاب NMR in glycoscience and glycotechnology به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب NMR در علوم گلیکوژن و گلیکوزم سازی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این جلد بر روی NMR محلول و حالت جامد کربوهیدراتها، گلیکوپروتئینها، فناوریهای گلیکو، زیست توده و موضوعات مرتبط تمرکز دارد. تخمین زده می شود که حداقل 80 درصد از کل پروتئین ها گلیکوپروتئین هستند. به دلیل پیچیدگی، ناهمگونی و انعطافپذیری زنجیرههای قند، از رویکردهای زیستشناسی ساختاری برای گلیکوکونژوگیتها به طور کلی اجتناب شده است. اگرچه تکنیکهای NMR برای آنالیزهای ساختاری پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک به خوبی تثبیت شدهاند، اما نمیتوانند به سادگی در این کلاس پیچیده از بیومولکولها اعمال شوند. با این وجود، تکنیکهای NMR اخیراً برای کربوهیدراتها راه را برای مطالعات ساختاری انواع زنجیرههای قندی مورد علاقه بیولوژیکی باز میکند. مطالعات NMR روی گلیکانها تأثیر قابلتوجهی بر توسعه واکسنها، ادجوانتها، درمانها، نشانگرهای زیستی و بازسازی زیست توده خواهد داشت.
در این جلد، ویراستاران بهروزترینها را جمعآوری کردهاند. برنامه های کاربردی NMR از متخصصان در زمینه طیف سنجی NMR کربوهیدرات. به موقع و مفید، نه تنها برای متخصصان NMR، برای محققان در زمینه کلی زیست شناسی ساختاری، بیوشیمی و بیوفیزیک، زیست شناسی مولکولی و سلولی و علم مواد جذاب خواهد بود.
This volume focuses on solution and solid-state NMR of carbohydrates, glycoproteins, glyco-technologies, biomass and related topics. It is estimated that at least 80% of all proteins are glycoproteins. Because of the complexity, heterogeneity and flexibility of the sugar chains, the structural biology approaches for glycoconjugates have been generally avoided. NMR techniques although well established for structural analyses of proteins and nucleic acids, cannot be simply applied to this complex class of biomolecules. Nonetheless, recently developed NMR techniques for carbohydrates open the door to conformational studies of a variety of sugar chains of biological interest. NMR studies on glycans will have significant impact on the development of vaccines, adjuvants, therapeutics, biomarkers and on biomass regeneration.
In this volume, the Editors have collected the most up-to-date NMR applications from experts in the field of carbohydrate NMR spectroscopy. Timely and useful, not only for NMR specialists, it will appeal to researchers in the general field of structural biology, biochemistry and biophysics, molecular and cellular biology and material science.
Content: Cover
NMR in Glycoscience and Glycotechnology
Preface
Contents
Chapter 1 --
Intramolecular Hydrogen Bonding in Glycans in Aqueous Solution
1.1 Introduction
1.2 NH Hydrogen Bonding
1.3 OH Detection and Hydrogen Bonding
1.3.1 Measuring OH Exchange Rate Constants for Inferring Hydrogen Bonding
1.4 Hydrogen Bonding Involving C-H Bonds as Donors
1.5 Hydrogen Bonding Between OH and Carboxylate Groups
1.6 Future Directions
References
Chapter 2 --
NMR Spin-Couplings in Saccharides: Relationships Between Structure, Conformation and the Magnitudes of JHH, JCH and JCC Values 2.1 Introduction and Background2.2 Empirical Predictions of 2JCH and 2JCC Values in Saccharides
2.3 Experimental Determinations of Spin-Coupling Signs in Saccharides
2.4 Second-Order Behavior in 1H and 13C NMR Spectra of Saccharides
2.5 Structural Elements of Saccharides and Factors that Influence Them
2.5.1 Ring Conformation
2.5.2 Exocyclic Hydroxymethyl Conformation
2.5.3 Exocyclic C-O Bond Conformation
2.5.4 Exocyclic N-Acetyl Group Conformation
2.5.5 O-Glycosidic Linkage Conformation
2.6 Assets and Limitations of J-Couplings to Determine Saccharide Structure 2.7 Core Relationships Between J-Coupling and Saccharide Structure2.7.1 High Abundance of Oxygen and Nitrogen Lone-Pair Orbitals in Saccharides
2.7.2 Two-Bond (Geminal) 13C-1H and 13C-13C Spin-Couplings
2.7.3 Three-Bond (Vicinal) 13C-1H and 13C-13C Spin-Couplings
2.7.4 Dual-Pathway 13C-13C Spin-Couplings in Aldopyranosyl and Aldofuranosyl Rings
2.7.5 Four-Bond 1H-1H and 13C-1H Spin-Couplings in Aldopyranosyl Rings
2.7.6 Spin-Couplings Across O-Glycosidic Linkages in Oligosaccharides
2.8 Measurement of NMR Spin-Couplings in Solids
2.9 Concluding Remarks
Acknowledgements
References Chapter 3 --
Insights into Carbohydrate Recognition by 3D Structure Determination of Protein-Carbohydrate Complexes Using NMR3.1 Introduction
3.2 Overview of Protein-Carbohydrate Structures Determined by NMR
3.3 Three-Dimensional Structure Determination by NMR Spectroscopy
3.3.1 The Importance of Intermolecular NOEs
3.3.2 NMR Pulse Sequences to Detect Intermolecular NOEs
3.3.3 Isotope Labelling of Oligosaccharides
3.3.4 Line Broadening at the Recognition Interface
3.3.5 Binding Equilibria and Their Consequences on Detecting Intermolecular NOEs 3.3.6 Strategies to Obtain Good Intermolecular NOEs for High Affinity Complexes3.3.7 Low Affinity --
A Problem for Protein-Carbohydrate Structure Determination
3.3.8 Influence of the Field Strength and Other Parameters on Intermolecular NOEs
3.3.9 Other Complications and Solutions
3.3.10 Promising Technological Developments Applicable to Protein-Carbohydrate Complexes
3.4 Judging the Quality of Protein-Carbohydrate Complex Structures Determined by NMR
3.5 Conclusions
Acknowledgements
References
Chapter 4 --
Paramagnetic, RDC and RCSA Constraints in the Structural Analysis of Glycans