戴超:高压下L-丝氨酸的拉曼光谱研究论文

戴超:高压下L-丝氨酸的拉曼光谱研究论文

本文主要研究内容

作者戴超,蒋卓,付超,张佳,张钦发(2019)在《高压下L-丝氨酸的拉曼光谱研究》一文中研究指出:压力可以引起蛋白折叠与变性。作为蛋白质的基本构成单位,氨基酸在高压下的变化近来年备受关注。在常见的20种氨基酸中,学者们利用高压拉曼技术已研究了多种氨基酸在高压下的变化,研究的最高压力达到30 GPa。为了探究L-丝氨酸(C3H7NO3)在极高压力下的结构变化情况,采用原位高压拉曼技术在常温下对L-丝氨酸晶体进行研究,最高压力达到22.6 GPa。研究发现,当压力达到2.7 GPa时,在102 cm-1处出现新峰,在1 123 cm-1(NH3反对称摇摆振动)处的特征峰出现劈裂;当压力达到5.4 GPa时, L-丝氨酸晶体在574 cm-1处出现新峰,同时原来164 cm-1处峰消失;当压力达到6.0 GPa时,位于226, 456, 770和2 968 cm-1(CH2伸缩振动)等处出现新峰, 877 cm-1处的CC伸缩振动峰发生劈裂,产生894 cm-1新峰;当压力达到7.9 GPa时,在145, 151和2 946 cm-1等出现新峰,同时原在CO2摇摆振动峰的肩峰531 cm-1消失;当压力达到11.0 GPa时,位于249 cm-1处的振动峰开始劈叉,在241 cm-1处形成新峰,位于2 956 cm-1(CH2伸缩振动)同时原位于391和431 cm-1处的峰消失;当压力达到17.5 GPa时,在200 cm-1处出现新峰。通过进一步分析L-丝氨酸的拉曼波数随压力的变化,发现很多拉曼峰在1.37, 2.2, 5.3, 7.46和11.0 GPa以及15.5 GPa等压力点处都出现了拐点。其结果表明:L-丝氨酸在0.1~22.6 GPa之间共发生7处结构相变,分别位于压力区间0.1~1.37, 2.2~2.7, 5.3, 6.0, 7.46~7.9, 10.1~11.0和15.5~17.5 GPa之间。而且,在6.0 GPa新的相变点在之前文献中未论述过。由于L-丝氨酸晶体在6.0 GPa时CC伸缩振动峰发生劈裂,这现象可能是由于压力引起L-丝氨酸晶体分子发生重排导致的,同时L-丝氨酸晶体分子重排导致氢键发生重排,使得L-丝氨酸晶体出现新的CH2伸缩振动峰。L-丝氨酸晶体在10.1~11.0 GPa之间的拉曼光谱变化主要集中在低波数段,该波数段的拉曼振动模式主要与晶体晶格振动等低能量振动有关。同时在高波数段出现新的CH2峰,由此可推测在10.1~11.0 GPa之间, L-丝氨酸晶体的晶格振动发生变化,产生了新的氢键,从而导致了L-丝氨酸晶体结构的改变。L-丝氨酸晶体在15.5~17.5 GPa之间,由于没有发现直接证据证明其发生结构相变,只是在拉曼波数随压力变化中,发现其在17.5 GPa时出现拐点,因此推测L-丝氨酸晶体在15.5~17.5 GPa之间可能发生结构相变。

Abstract

ya li ke yi yin qi dan bai she die yu bian xing 。zuo wei dan bai zhi de ji ben gou cheng chan wei ,an ji suan zai gao ya xia de bian hua jin lai nian bei shou guan zhu 。zai chang jian de 20chong an ji suan zhong ,xue zhe men li yong gao ya la man ji shu yi yan jiu le duo chong an ji suan zai gao ya xia de bian hua ,yan jiu de zui gao ya li da dao 30 GPa。wei le tan jiu L-si an suan (C3H7NO3)zai ji gao ya li xia de jie gou bian hua qing kuang ,cai yong yuan wei gao ya la man ji shu zai chang wen xia dui L-si an suan jing ti jin hang yan jiu ,zui gao ya li da dao 22.6 GPa。yan jiu fa xian ,dang ya li da dao 2.7 GPashi ,zai 102 cm-1chu chu xian xin feng ,zai 1 123 cm-1(NH3fan dui chen yao bai zhen dong )chu de te zheng feng chu xian pi lie ;dang ya li da dao 5.4 GPashi , L-si an suan jing ti zai 574 cm-1chu chu xian xin feng ,tong shi yuan lai 164 cm-1chu feng xiao shi ;dang ya li da dao 6.0 GPashi ,wei yu 226, 456, 770he 2 968 cm-1(CH2shen su zhen dong )deng chu chu xian xin feng , 877 cm-1chu de CCshen su zhen dong feng fa sheng pi lie ,chan sheng 894 cm-1xin feng ;dang ya li da dao 7.9 GPashi ,zai 145, 151he 2 946 cm-1deng chu xian xin feng ,tong shi yuan zai CO2yao bai zhen dong feng de jian feng 531 cm-1xiao shi ;dang ya li da dao 11.0 GPashi ,wei yu 249 cm-1chu de zhen dong feng kai shi pi cha ,zai 241 cm-1chu xing cheng xin feng ,wei yu 2 956 cm-1(CH2shen su zhen dong )tong shi yuan wei yu 391he 431 cm-1chu de feng xiao shi ;dang ya li da dao 17.5 GPashi ,zai 200 cm-1chu chu xian xin feng 。tong guo jin yi bu fen xi L-si an suan de la man bo shu sui ya li de bian hua ,fa xian hen duo la man feng zai 1.37, 2.2, 5.3, 7.46he 11.0 GPayi ji 15.5 GPadeng ya li dian chu dou chu xian le guai dian 。ji jie guo biao ming :L-si an suan zai 0.1~22.6 GPazhi jian gong fa sheng 7chu jie gou xiang bian ,fen bie wei yu ya li ou jian 0.1~1.37, 2.2~2.7, 5.3, 6.0, 7.46~7.9, 10.1~11.0he 15.5~17.5 GPazhi jian 。er ju ,zai 6.0 GPaxin de xiang bian dian zai zhi qian wen suo zhong wei lun shu guo 。you yu L-si an suan jing ti zai 6.0 GPashi CCshen su zhen dong feng fa sheng pi lie ,zhe xian xiang ke neng shi you yu ya li yin qi L-si an suan jing ti fen zi fa sheng chong pai dao zhi de ,tong shi L-si an suan jing ti fen zi chong pai dao zhi qing jian fa sheng chong pai ,shi de L-si an suan jing ti chu xian xin de CH2shen su zhen dong feng 。L-si an suan jing ti zai 10.1~11.0 GPazhi jian de la man guang pu bian hua zhu yao ji zhong zai di bo shu duan ,gai bo shu duan de la man zhen dong mo shi zhu yao yu jing ti jing ge zhen dong deng di neng liang zhen dong you guan 。tong shi zai gao bo shu duan chu xian xin de CH2feng ,you ci ke tui ce zai 10.1~11.0 GPazhi jian , L-si an suan jing ti de jing ge zhen dong fa sheng bian hua ,chan sheng le xin de qing jian ,cong er dao zhi le L-si an suan jing ti jie gou de gai bian 。L-si an suan jing ti zai 15.5~17.5 GPazhi jian ,you yu mei you fa xian zhi jie zheng ju zheng ming ji fa sheng jie gou xiang bian ,zhi shi zai la man bo shu sui ya li bian hua zhong ,fa xian ji zai 17.5 GPashi chu xian guai dian ,yin ci tui ce L-si an suan jing ti zai 15.5~17.5 GPazhi jian ke neng fa sheng jie gou xiang bian 。

论文参考文献

  • [1].用外腔半导体激光获取强荧光物质的拉曼特征峰位[J]. 娄秀涛,徐连杰.  物理实验.2017(02)
  • [2].CO2-CH4-N2-TBAB水合分离体系的拉曼测试分析[J]. 刘传海,吴强,张保勇,张强,吴琼.  黑龙江科技大学学报.2017(04)
  • [3].翡翠检测中显微拉曼技术的运用[J]. 吴月华.  神州.2013(23)
  • [4].铁-硫蛋白共振拉曼研究的一些进展[J]. 杨.  化学通报.1987(06)
  • [5].荧光淬灭与拉曼增强[J]. 张鹏翔,梁二军,苗润才,许以明,李秀英.  光谱学与光谱分析.1988(06)
  • [6].球形银纳米粒子的制备及其表面增强拉曼活性研究[J]. 李东.  长春大学学报.2017(02)
  • [7].新型半导体纳米材料:让待检分子的拉曼信号放大1000万倍[J]. 翟万银.  应用技术学报.2017(02)
  • [8].拉曼高光谱成像系统中光在奶粉层的穿透深度研究[J]. 刘宸,王庆艳,黄文倩,陈立平,杨桂燕,王晓彬.  光谱学与光谱分析.2017(10)
  • [9].基于显微拉曼对氮胁迫下微藻油脂变化的研究[J]. 方蕙,蒋林军,潘健,何勇,龚爱平,邵咏妮.  光谱学与光谱分析.2017(10)
  • [10].基于群论的PAHs分子偏振拉曼去噪[J]. 赵晓辉,曾娅玲,邱尤丽,李鱼.  光谱学与光谱分析.2017(07)
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自光谱学与光谱分析的戴超,蒋卓,付超,张佳,张钦发,发表于刊物光谱学与光谱分析2019年03期论文,是一篇关于丝氨酸论文,高压论文,拉曼光谱论文,结构相变论文,光谱学与光谱分析2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自光谱学与光谱分析2019年03期论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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