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NMR-Spektroskopie

Seite 3
NMR- und UV-spektroskopische Untersuchungen zu Struktur und Stabilität von tripelhelikalen Oligonukleotiden - Dietmar Leitner

NMR- und UV-spektroskopische Untersuchungen zu Struktur und Stabilität von tripelhelikalen Oligonukleotiden

Dietmar Leitner

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Strukturaufklärung ausgewählter Metabolite aus dem chemischen Screening sowie NMR-spektroskopische Untersuchungen an Peptidlacton Hormaomycin. - Petra Henne

Strukturaufklärung ausgewählter Metabolite aus dem chemischen Screening sowie NMR-spektroskopische Untersuchungen an Peptidlacton Hormaomycin.

Petra Henne

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Entwicklung und Anwendung von Gradienten-NMR-Methoden zum Stadium von Transport und Struktur in porösen Systemen - Joachim Tillich

Entwicklung und Anwendung von Gradienten-NMR-Methoden zum Stadium von Transport und Struktur in porösen Systemen

Joachim Tillich

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Transportprozesse durch poröse Systeme sind in unserem Alltag bereits soweit etabliert, das sie kaum noch als hoch komplexe Vorgänge wahrgenommen werden. Vom Aufbrühen einer Tasse Kaffee über die Grundwasserfiltration bis hin zur Förderung des Erdöls sind konvektive und diffusive Transportprozesse in porösen Medien an unserem Leben unmittelbar oder zumindest mittelbar beteiligt. Der lebende Organismus selbst ist im Prinzip ein poröses System, welches nur über den darin stattfindenden Stofftransport funktioniert. Dennoch sind die strukturellen Eigenschaften dieser Systeme und die Details der darin stattfindenden Transportprozesse meist noch unerforscht. Als Grund hierfür ist die schwierige Beschreibung und Untersuchung der Struktur poröser Systeme aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Beschaffenheit zu nennen. Zudem können ihre Strukturmerkmale in einem Skalenbereich von wenigen Nanometern bis zu mehreren Metern liegen. Komplexe poröse Medien werden daher meist nur durch ihre makroskopischen Eigenschaften wie Porosität oder Permeabilität charakterisiert. Hierfür muss ihre innere Struktur nicht bekannt sein. Deren Kenntnis ist hingegen zum Verständnis der darin stattfindenden Transportprozesse bei vielen Anwendungen unerlässlich. In der Verfahrenstechnik werden poröse Materialien z. B. in der heterogenen Katalyse eingesetzt. Die Katalysatoren liegen hier als poröser Feststoff, als Schüttung oder in Kombination beider Formen vor. Um einen hohen Stoffumsatz zu erzielen, muss der Katalysator möglichst effektiv durchströmt werden. In diesem Bereich sind Defizite in der Modellierung und somit in der Auslegung von Reaktoren zu verzeichnen.

Entwicklung von Verfahren für in vivo NMR-Untersuchungen des Gehirns der Maus - Oliver Natt

Entwicklung von Verfahren für in vivo NMR-Untersuchungen des Gehirns der Maus

Oliver Natt

Taschenbuch
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Hochdruck- 2H-NMR- und Röntgenbeugungs-Untersuchungen an Phospholipid/Gramicidin D-Mischungen - Jörg Eisenblätter

Hochdruck- 2H-NMR- und Röntgenbeugungs-Untersuchungen an Phospholipid/Gramicidin D-Mischungen

Jörg Eisenblätter

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Zellen können als miniaturisierte chemische Fabriken angesehen werden, und was sie vollbringen, ist erstaunlich. So verlaufen eine Vielzahl komplexer chemischer Reaktionen, für die in der klassischen Chemie oft aggressive Reagenzien, extreme Bedingungen von Druck und Temperatur oder die Zufuhr elektrischer Energie benötigt werden, in biologischen Systemen mit hohen Ausbeuten unter Normalbedingungen und im wässrigen Milieu ab. Eine wichtige Rolle bei der Ausübung der Zellfunktionen übernehmen dabei Membranen, die bei allen Zellen zur Abgrenzung zwischen intra- und extrazellulärem Raum und zur Regulierung des Stoffaustausches dienen. Darüber hinaus weisen eukaryotische Zellen eine Kompartimentierung des intrazellulären Raumes auf, durch die membranumschlossene Zellorganellen, wie z. B. die Mitochondrien, das endoplasmatische Reticulum oder der Zellkern entstehen. Die Zellmembran ist semipermeabel und muss die Aufnahme von Nährstoffen und Salzen sowie die Ausscheidung von Abfallprodukten ermöglichen. Je nach ihrer spezifischen Funktion sind Zellmembranen ganz unterschiedlich aufgebaut; sie werden jedoch in den allermeisten Fällen durch eine Doppelschicht aus Lipiden gebildet, in die Kohlenhydrate, Fettsäuren, Steroide und Proteine eingebettet sind. Durch die Vielzahl an funktionellen Untereinheiten, die in natürlichen Zellmembranen vorliegen, sind physikalisch-chemisch Untersuchungen zu Wechselwirkungsbeziehungen einzelner funktioneller Gruppen untereinander oder mit der Lipid-Doppelschicht sehr schwierig zu interpretieren. Man begann daher mit Untersuchungen an einfacher aufgebauten Modellbiomembranen, wie z. B. binären Systemen ( Lipid/ Wasser). Die Modellsysteme werden dann durch Änderung der Lipidzusammensetzung oder die Integration amphiphiler Moleküle und Proteine immer komplexer und somit biologischen Membranen ähnlicher gestaltet.

NMR-spektroskopische Untersuchungen und Modellrechnungen zum Reaktionsablauf der Zirkonocen-katalysierten Olefinpolymerisation - Frank Schaper

NMR-spektroskopische Untersuchungen und Modellrechnungen zum Reaktionsablauf der Zirkonocen-katalysierten Olefinpolymerisation

Frank Schaper

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NMR-spektroskopische Untersuchungen zur Aufklärung als Struktur/Reaktivitäts-Beziehungen bei Lithium-at-Komplexen von Kupfer und Iod - Carsten Auel

NMR-spektroskopische Untersuchungen zur Aufklärung als Struktur/Reaktivitäts-Beziehungen bei Lithium-at-Komplexen von Kupfer und Iod

Carsten Auel

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NMR- und SPR-Untersuchungen zur biologischen Erkennung von Galactose- haltigen Sacchariden durch Lektine - Ralph Bukowski

NMR- und SPR-Untersuchungen zur biologischen Erkennung von Galactose- haltigen Sacchariden durch Lektine

Ralph Bukowski

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Perkolation von Grenzflächen in nanokristallinen keramischen Kompositen - Li-Ionenleitfähigkeit und 7Li-NMR-Relaxation - Sylvio Indris

Perkolation von Grenzflächen in nanokristallinen keramischen Kompositen - Li-Ionenleitfähigkeit und 7Li-NMR-Relaxation

Sylvio Indris

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Three Dimensional Structure Elucidation with the COSMOS-NMR Force Field (Dissertation Classic) - Raiker Witter

Three Dimensional Structure Elucidation with the COSMOS-NMR Force Field (Dissertation Classic)

Raiker Witter

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24.05.2022  10