Helice alfa proteică — Vârfuri de absorbție FTIR și atribuiri
Acestea sunt numerele de undă FTIR caracteristice unde Helice alfa proteică tinde să absoarbă, compilate din literatura publicată și clasificate în funcție de dovezile de susținere. Fiecare atribuire este trasabilă la o sursă (DOI) și validată încrucișat cu cele peste 130.000 de spectre de referință și graficul nostru de cunoștințe.
Backed by 8 cited sources
Răspuns rapid
Helice alfa proteică este de obicei atribuit prin căutarea unui grup recurent de vârfuri caracteristice, mai degrabă decât a unui număr exact din manual. Tabelul de mai jos arată unde literatura de specialitate plasează cel mai des acest grup în FTIR, clasificat în funcție de dovezile acumulate.
Vârfuri FTIR caracteristice pentru Helice alfa proteică
| Număr de undă (cm⁻¹) | Fapte suport | Surse citate | Încredere maximă |
|---|---|---|---|
| 1650 | 24 | 20 | 1,0 |
| 1655 | 23 | 20 | 1,0 |
| 1652 | 11 | 11 | 1,0 |
| 1654 | 11 | 9 | 1,0 |
| 1653 | 11 | 7 | 1,0 |
| 1656 | 9 | 8 | 1,0 |
| 1660 | 7 | 6 | 1,0 |
| 1651 | 6 | 5 | 1,0 |
| 1664 | 5 | 5 | 1,0 |
| 1649 | 5 | 5 | 1,0 |
| 1550 | 5 | 5 | 1,0 |
| 1658 | 4 | 3 | 1,0 |
| 1630 | 3 | 3 | 1,0 |
| 1642 | 3 | 3 | 1,0 |
| 1640 | 3 | 3 | 1,0 |
| 1638 | 3 | 3 | 1,0 |
| 1648 | 3 | 3 | 1,0 |
| 1637 | 3 | 2 | 1,0 |
| 1542 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1670 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1659 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1657 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1632 | 2 | 2 | 1,0 |
| 2852 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1639 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1600 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1647 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1551 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1320 | 2 | 2 | 1,0 |
| 1665 | 2 | 1 | 1,0 |
Se afișează cele 30 de vârfuri cel mai bine susținute din totalul de 97 pentru Helice alfa proteică.
Logica spectrului
O atribuire a grupului funcțional devine mai sigură atunci când mai multe benzi așteptate apar împreună. Utilizați această pagină pentru a găsi vârfurile cel mai bine susținute, apoi confirmați că aceeași probă prezintă un model coerent, mai degrabă decât o singură lovitură izolată.
Utilizare în condiții reale
Aceste pagini sunt utile pentru analiza materialelor necunoscute, explicarea vârfurilor în rapoarte, depanarea polimerilor și verificarea dacă o familie de materiale candidate este chimic plauzibilă.
Greșeli comune
- Utilizarea unei pagini de grup funcțional ca verdict complet al materialului fără a verifica restul spectrului.
- Presupunând că banda cea mai puternică este întotdeauna cea mai diagnostică.
- Uitând că prelucrarea, aditivii, îmbătrânirea și amestecurile pot deplasa sau lărgi vârfurile așteptate.
Sfat de verificare
Utilizați DSC, GC-MS sau TGA atunci când mai multe familii de materiale împărtășesc benzi similare sau când efectele de amestec fac incertă atribuirea FTIR.
Literatura din spatele acestor atribuiri
-
1695 cm⁻¹ încredere 1,0
“Benzile largi din spectrul brut la 1695 ad cm-1 (α-helix β-sheet 1637 au fost asociate cu amida I și structuri cm-1 ale proteinelor) în timp ce semnalul la 1520 core-”
Baldauf 等 - 2007 - Effect of selective growth media on the differenti DOI: 10.1016/j.mimet.2006.06.012 -
1648 cm⁻¹ încredere 1,0
“cm-1 Vibrația 1648 este atribuită întinderii C=O a amidei I în proteine (în principal componentele α-helix ale proteinelor) [24, 31].”
Fourier transform infrared microspectroscopy detects biochemical changes during C. elegans lifespan DOI: 10.1016/j.vibspec.2019.04.005 -
1645 cm⁻¹ încredere 1,0
“1538 0,066 1537 0,064 Amida II datorită îndoirii N-H a proteinelor [15,17] Amida I datorită întinderii C=O a proteinelor α-helix 1645 0,07 1641 0,071 [17] 2924 0,028 2926 0,02 întindere asimetrică simetrică CH2: lipide [18] 2965 0,027 2962 0,019 as”
A Preliminary Study of FTIR Spectroscopy as a Potential Non-Invasive Screening Tool for Pediatric Precursor B Lymphoblastic Leukemia DOI: 10.3390/molecules -
1650 cm⁻¹ încredere 1,0
“Vârful amidei I (1650 cm-1) este mai puternic în țesuturile normale datorită cantității mari de proteină cu o structură secundară α-helicală.”
Ghassemi 等 - 2021 - Diagnosis of normal and malignant human gastric ti DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.129493 -
1283 cm⁻¹ încredere 1,0
“La număr de undă mai mic, benzile la cm-1 α-elice 1283 este atribuită benzii de absorbție amidă III datorită combinației în fază a întinderii CH și îndoirii NH [42].”
Gupta 等 - 2022 - In vitro cell composition identification of wood d DOI: 10.1098/rsos.201935 -
1550 cm⁻¹ încredere 1,0
“1550 datorită vibrației de îndoire a grupării N-H (60%) α-helix β-sheet și vibrației de întindere a grupării C-N (40%).”
Gene-Transformation-Induced Changes in Chemical Functional Group Features and Molecular Structure Conformation in Alfalfa Plants Co-Expressing Lc-bHLH and C1-MYB Transcriptive Flavanoid Regulatory Genes: Effects of Single-Gene and Two-Gene Insertion DOI: 10.3390/ijms18030664 -
1424 cm⁻¹ încredere 1,0
“în combinație cu o alterare vizibilă în proteina 1049.1 și 1158.1 până la 1161.5 În Muchmore, cm-1 regiunea (α-helix β-sheet) s-a transformat în următoarele patogene vârfurile la 1423.5, 1375.9 și 1052.5 au fost cm-1”
Synchrotron based phase contrast X-ray imaging combined with FTIR spectroscopy reveals structural and biomolecular differences in spikelets play a significant role in resistance to Fusarium in wheat DOI: 10.1186/s12870-014-0357-5 -
1655 cm⁻¹ încredere 1,0
“De obicei, un umăr la este atribuit structurilor secundare β-foaie cm-1 ale proteinelor, în timp ce banda la 1655 este atribuită structurii secundare α-helix [24], astfel banda amidă I a SC la ultima frecvență reflectă”
Mansour 等 - 2017 - Elucidation of penetration enhancement mechanism o DOI: 10.1016/j.saa.2017.05.026
Vedeți Helice alfa proteică în propriul spectru
Încărcați spectrul FTIR și obțineți un raport complet de interpretare — atribuiri de vârfuri cu citări din literatură, potriviri din bibliotecă și o analiză susținută de literatură — în câteva secunde.