Bine, băieți și băieți! În calitate de furnizor de C10H18N2O7, sunt adesea întrebat despre schimbările chimice ale acestui compus în spectroscopia RMN. Așadar, m-am gândit să mă aprofundez în acest subiect și să împărtășesc câteva cunoștințe cu voi toți.
Oricum, ce este C10H18N2O7?
C10H18N2O7 este de fapt L - Ornithine 2 - Oxoglutarat, un supliment care a atras multă atenție în lumea sănătății și fitness-ului. Se știe că joacă un rol în lucruri precum detoxifierea cu amoniac în organism și poate crește performanța la antrenament. Ne puteți consultaGradul superior L - Ornitina 2 - oxoglutarat, 5144 - 42 - 3,C10H18N2O7pentru mai multe detalii despre produsul pe care il oferim.
Bazele spectroscopiei RMN
Înainte de a trece la schimbările chimice ale C10H18N2O7, să trecem rapid peste ce este spectroscopia RMN. RMN, sau rezonanța magnetică nucleară, este o tehnică analitică puternică. Îi ajută pe chimiști să descopere structura moleculelor. Funcționează prin utilizarea proprietăților magnetice ale anumitor nuclee atomice, cum ar fi hidrogenul (¹H) și carbonul - 13 (¹³C). Când pui o probă într-un câmp magnetic puternic și o lovești cu unde radio, nucleele absorb și re-emit energie. Modelul acestor semnale de absorbție și emisie ne oferă indicii despre mediul chimic al nucleelor din moleculă.
Schimbări chimice în RMN
Deplasarea chimică este o măsură a modului în care mediul magnetic din jurul unui nucleu îi afectează frecvența de rezonanță. De obicei, este măsurată în părți pe milion (ppm). Diferitele grupări funcționale dintr-o moleculă determină nucleii din acele grupuri să aibă schimbări chimice diferite. De exemplu, un atom de hidrogen atașat la un atom electronegativ, cum ar fi oxigenul, va avea o schimbare chimică diferită în comparație cu un hidrogen pe o legătură carbon-carbon.
Schimbări chimice ale C10H18N2O7 în ¹H RMN
În spectrul ¹H RMN al C10H18N2O7, ne putem aștepta să vedem mai multe tipuri de semnale de hidrogen, fiecare cu propria sa schimbare chimică caracteristică. Atomii de hidrogen de pe grupările amină (-NH2) din partea L-ornitină vor apărea în mod tipic în intervalul de 1 - 3 ppm. Acești hidrogeni sunt relativ protejați deoarece atomul de azot are o pereche de electroni singuratică care poate dona densitate de electroni hidrogenilor, făcându-i mai puțin afectați de câmpul magnetic extern.
Hidrogenii de pe carbonul α (carbonul de lângă gruparea amină) din partea de aminoacizi vor rezona de obicei în jur de 3 - 4 ppm. Acești hidrogeni sunt deprotejați de atomul de azot electronegativ care trage densitatea electronilor departe de ei.


Hidrogenii de pe grupările de acid carboxilic (- COOH) apar la o schimbare chimică mai mare, în jur de 10 - 12 ppm. Atomii de oxigen foarte electronegativi din grupa acidului carboxilic dezactivează puternic atomii de hidrogen, făcându-i să rezoneze la o frecvență mai mare.
Hidrogenii de pe lanțurile alchil din moleculă vor avea schimbări chimice în intervalul de 0,8 - 2 ppm. Aceștia sunt hidrogeni relativ protejați, deoarece fac parte din grupările alchil nepolare.
Schimbări chimice ale C10H18N2O7 în ¹³C RMN
În spectrul ¹³C RMN, atomii de carbon din C10H18N2O7 vor da, de asemenea, semnale distincte. Carbonii carbonilici (C = O) ai grupurilor de acid carboxilic și ceto vor rezona la schimbări chimice mari, de obicei în jur de 170 - 200 ppm. Acești atomi de carbon sunt foarte deprotejat din cauza atomilor de oxigen electronegativi dublu legat de ei.
Carbonii α de lângă grupările amină vor avea deplasări chimice în intervalul 40 - 60 ppm. Influența atomului de azot asupra acestor atomi de carbon îi face mai puțin protejați în comparație cu carbonii alchil obișnuiți.
Carbonii alchil din moleculă vor avea deplasări chimice în intervalul 10 - 40 ppm. Acești carboni sunt relativ protejați și au deplasări chimice mai mici.
De ce contează cunoașterea schimbărilor chimice
Dacă lucrați cu C10H18N2O7, fie că este vorba de cercetare, producție de suplimente sau controlul calității, cunoașterea schimbărilor chimice este foarte importantă. Vă ajută să confirmați identitatea compusului. Dacă rulați un spectru RMN al unei probe și schimbările chimice nu se potrivesc cu ceea ce este așteptat pentru C10H18N2O7, ar putea însemna că există o impuritate sau că aveți compusul greșit cu totul.
În controlul calității, RMN poate fi folosit și pentru a detecta dacă există produse de degradare în proba C10H18N2O7. Dacă în spectrul RMN apar noi vârfuri care nu existau înainte, ar putea indica faptul că compusul a început să se descompună.
Celelalte produse ale noastre
Apropo, nu suntem doar despre C10H18N2O7. Oferim si noiBromhidrat de lappaconitină de calitate superioară, C32H45BrN2O8, CAS:97792 - 45 - 5şiCAS: 58 - 63 - 9, pudră de inozină de calitate superioară, hipoxantină. Acestea sunt, de asemenea, produse de înaltă calitate, care au diverse aplicații în industria farmaceutică și nutraceutică.
Să vorbim despre afaceri
Dacă sunteți interesat să achiziționați C10H18N2O7 sau oricare dintre celelalte produse ale noastre, nu ezitați să contactați. Suntem întotdeauna bucuroși să discutăm despre nevoile dvs., să răspundem la orice întrebări pe care le aveți și să găsim o ofertă care vi se potrivește. Indiferent dacă sunteți un mic laborator de cercetare sau un producător la scară largă, avem aprovizionarea pentru dvs. Doar începeți conversația cu noi și să vedem unde ajunge!
Referințe
- Silverstein, RM, Webster, FX și Kiemle, DJ (2014). Identificarea spectrometrică a compuşilor organici. Wiley.
- Breitmaier, E. (2002). Spectroscopie carbon - 13 RMN: Metode de înaltă rezoluție și aplicații în chimie organică și biochimie. Wiley - VCH.
