• 文献检索
  • 文档翻译
  • 深度研究
  • 学术资讯
  • Suppr Zotero 插件Zotero 插件
  • 邀请有礼
  • 套餐&价格
  • 历史记录
应用&插件
Suppr Zotero 插件Zotero 插件浏览器插件Mac 客户端Windows 客户端微信小程序
定价
高级版会员购买积分包购买API积分包
服务
文献检索文档翻译深度研究API 文档MCP 服务
关于我们
关于 Suppr公司介绍联系我们用户协议隐私条款
关注我们

Suppr 超能文献

核心技术专利:CN118964589B侵权必究
粤ICP备2023148730 号-1Suppr @ 2026

文献检索

告别复杂PubMed语法,用中文像聊天一样搜索,搜遍4000万医学文献。AI智能推荐,让科研检索更轻松。

立即免费搜索

文件翻译

保留排版,准确专业,支持PDF/Word/PPT等文件格式,支持 12+语言互译。

免费翻译文档

深度研究

AI帮你快速写综述,25分钟生成高质量综述,智能提取关键信息,辅助科研写作。

立即免费体验

traveling wave 手性电子顺磁共振。

Traveling Wave Enantioselective Electron Paramagnetic Resonance.

机构信息

Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica and IMUVA, Universidad de Valladolid, Paseo Belén 7, 47011 Valladolid, Spain.

Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses UPR3228 CNRS/EMFL/INSA/UGA/UPS, 31400 Toulouse and 38042 Grenoble, France.

出版信息

J Phys Chem Lett. 2023 May 18;14(19):4504-4509. doi: 10.1021/acs.jpclett.3c00519. Epub 2023 May 9.

DOI:10.1021/acs.jpclett.3c00519
PMID:37158696
原文链接:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10201572/
Abstract

We propose a novel method for enantioselective electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy based on magneto-chiral anisotropy. We elaborate a theoretical model to estimate the strength of this effect and propose a dedicated interferometer setup for its experimental observation.

摘要

我们提出了一种基于磁手性各向异性的对映选择性电子顺磁共振(EPR)光谱学新方法。我们详细阐述了一个理论模型来估计这种效应的强度,并提出了一种专用的干涉仪设置来进行实验观察。

https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/0a84/10201572/d86e44227248/jz3c00519_0002.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/0a84/10201572/c63bd44ca179/jz3c00519_0001.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/0a84/10201572/d86e44227248/jz3c00519_0002.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/0a84/10201572/c63bd44ca179/jz3c00519_0001.jpg
https://cdn.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/blobs/0a84/10201572/d86e44227248/jz3c00519_0002.jpg

相似文献

1
Traveling Wave Enantioselective Electron Paramagnetic Resonance. traveling wave 手性电子顺磁共振。
J Phys Chem Lett. 2023 May 18;14(19):4504-4509. doi: 10.1021/acs.jpclett.3c00519. Epub 2023 May 9.
2
Determination and prediction of the magnetic anisotropy of Mn ions.锰离子磁各向异性的测定和预测。
Chem Soc Rev. 2016 Oct 24;45(21):5834-5847. doi: 10.1039/c5cs00898k.
3
Characterization of Paramagnetic Iron-Sulfur Clusters Using Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy.用电子顺磁共振波谱法对顺磁铁硫簇进行特性描述。
Methods Mol Biol. 2021;2353:259-280. doi: 10.1007/978-1-0716-1605-5_14.
4
High field electron paramagnetic resonance spectroscopy under ultrahigh vacuum conditions--a multipurpose machine to study paramagnetic species on well defined single crystal surfaces.超高真空条件下的高场电子顺磁共振光谱——用于研究定义明确的单晶表面上顺磁物种的多功能仪器。
Rev Sci Instrum. 2014 Aug;85(8):083903. doi: 10.1063/1.4893729.
5
Cavity- and waveguide-resonators in electron paramagnetic resonance, nuclear magnetic resonance, and magnetic resonance imaging.电子顺磁共振、核磁共振和磁共振成像中的腔和波导谐振器。
Prog Nucl Magn Reson Spectrosc. 2014 Nov;83:1-20. doi: 10.1016/j.pnmrs.2014.09.003. Epub 2014 Oct 23.
6
Enantioselective Crystallization of Chiral Inorganic Crystals of ϵ-Zn(OH) with Amino Acids.手性氨基酸诱导的 ε-Zn(OH) 无机晶体的对映选择性结晶。
Angew Chem Int Ed Engl. 2020 Nov 16;59(47):20924-20929. doi: 10.1002/anie.202009061. Epub 2020 Sep 9.
7
Effect of Solution Ionic Strength on the pK of the Nitroxide pH EPR Probe 2,2,3,4,5,5-Hexamethylimidazolidin-1-oxyl.溶液离子强度对氮氧化物pH电子顺磁共振探针2,2,3,4,5,5-六甲基咪唑啉-1-氧基pK的影响
Cell Biochem Biophys. 2017 Jun;75(2):185-193. doi: 10.1007/s12013-017-0780-y. Epub 2017 Feb 17.
8
In Vivo Electron Paramagnetic Resonance: Radical Concepts for Translation to the Clinical Setting.体内电子顺磁共振:向临床转化的自由基新概念。
Antioxid Redox Signal. 2018 May 20;28(15):1341-1344. doi: 10.1089/ars.2017.7472. Epub 2018 Feb 12.
9
N-Labeled 4-oxo-2,2,6,6-tetramethyl-piperidine-1-oxylN-标记的4-氧代-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基
10
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidinyl-N-oxyl3-羧基-2,2,5,5-四甲基-吡咯烷基-N-氧基

本文引用的文献

1
Dielectric magnetochiral anisotropy.介电磁手性各向异性
Nat Commun. 2022 Jun 22;13(1):3564. doi: 10.1038/s41467-022-31225-3.
2
Nonresonant Transmission Line Probe for Sensitive Interferometric Electron Spin Resonance Detection.非共振传输线探针用于灵敏的干涉电子自旋共振检测。
Anal Chem. 2019 Sep 3;91(17):11108-11115. doi: 10.1021/acs.analchem.9b01730. Epub 2019 Aug 19.
3
Phonon Magnetochiral Effect.声子磁手性效应
Phys Rev Lett. 2019 Apr 12;122(14):145901. doi: 10.1103/PhysRevLett.122.145901.
4
Anomalous Nonreciprocal Electrical Transport on Chiral Magnetic Order.手性磁有序中的反常非互易电输运
Phys Rev Lett. 2019 Feb 8;122(5):057206. doi: 10.1103/PhysRevLett.122.057206.
5
Electrical magnetochiral effect induced by chiral spin fluctuations.手性自旋涨落诱导的电手性效应。
Nat Commun. 2017 Oct 11;8(1):866. doi: 10.1038/s41467-017-01094-2.
6
One-Way Transparency of Light in Multiferroic CuB(2)O(4).多铁性 CuB(2)O(4)中的单向光透明性。
Phys Rev Lett. 2015 Dec 31;115(26):267207. doi: 10.1103/PhysRevLett.115.267207. Epub 2015 Dec 29.
7
Microwave Magnetochiral Dichroism in the Chiral-Lattice Magnet Cu_{2}OSeO_{3}.手性晶格磁体Cu₂OSeO₃中的微波磁手性二色性
Phys Rev Lett. 2015 May 15;114(19):197202. doi: 10.1103/PhysRevLett.114.197202. Epub 2015 May 12.
8
Strong magneto-chiral dichroism in a paramagnetic molecular helix observed by hard X-ray.通过硬X射线观察到顺磁性分子螺旋中的强磁手性二向色性。
Nat Phys. 2015 Jan 1;11(1):69-74. doi: 10.1038/nphys3152.
9
Direct observation of magnetochiral effects through a single metamolecule in microwave regions.通过微波区域中的单个超分子直接观察磁手性效应。
Phys Rev Lett. 2014 Dec 5;113(23):235501. doi: 10.1103/PhysRevLett.113.235501. Epub 2014 Dec 3.
10
Electrical magnetochiral anisotropy in a bulk chiral molecular conductor.块状手性分子导体中的电磁手性各向异性。
Nat Commun. 2014 May 6;5:3757. doi: 10.1038/ncomms4757.