光谱学

来源: 关注公众号:51考研网 2015-09-04

        “波谱与原子分子物理国家重点实验室”的两个核心学科之一,是在老一辈物理学家王天眷先生、叶朝辉院士的指导下建立和发展起来的。主要以生命科学、材料科学中重大问题为牵引,开展核磁共振波谱分析和成像分析的基础、技术和方法的研究。

         长 期以来,波谱学的研究在我国核磁共振波谱学实验研究中发挥着引领的作用,为推动我国核磁共振波谱学的发展做出了重要贡献。曾自主研制出世界上频率最高、微 波功率最大的动态核极化谱仪(DNP);在国际上首次报道了脉冲Fourier变换的次谐波核磁共振现象;发展了Raman磁共振波谱学;揭示了磁共振试 验中辐射阻尼效应这一基本物理现象的本质;建立了生物NMR溶剂(水)峰抑制方法(W5)和水下峰的获取方法;发展了蛋白质侧链动力学的测定方法、活体内 ATP合成速率的测定方法、生物分子扩散和相互作用的研究方法(DMSE)以及复杂NMR谱的编辑和选择性检测的最高量子相关法(MAXY);发展了研究 催化材料活性中心结构、主客体相互作用和催化反应机理的方法。

          现在,我所波谱学已发展为以化学、生物、医学、物理和材料等学科中的重大科学 问题为牵引,开展以磁共振、光谱等多种方法为手段的多学科交叉的前沿创新研究,推动磁共振等分析方法与化学、生命、材料和医学等领域的紧密结合与交叉,从 而促进我国化学学科的发展。在6个方向开展教学与研究工作:(1)生物波谱分析,以生命科学中的重大科学问题为导向,开展生物分子结构、相互作用和动力学 及代谢组学的波谱分析研究;(2)影像分析,发展以磁共振成像、光学成像和电生理等方法学为主的应用研究;(3)仪器分析,发展以核磁共振为主,其他多种 仪器分析为辅的综合分析仪器和技术;(4)催化与结构化学,发展固体核磁共振新技术,研究与能源优化利用、环境保护等相关的催化与结构问题;(5)生物物 理化学,建立和发展以磁共振、光谱学等为分析手段,研究蛋白质在不同环境的高分辨率结构及动态变化;(6)理论和计算化学,建立多原子反应量子动力学新方 法。

         本所波谱学核心团队在2009与2012年获国家创新群体资助(生物磁共振分析)。目前,该学科有充足的优秀生源,学术气氛浓厚,国 际、国内学术交流广泛。该学科总体水平已进入国内同学科前列,成为一个培养高水平人才、产生原创性研究成果、能够承担国家科技进步与社会发展重任的科研和 教学基地。

报考专业            

报考专业

070304 物理化学
           070302 分析化学

085238 生物工程

相关专业

生物类、医学类、化学类、物理类 

 

 

研究方向 

NMR基础理论及实验方法的研究 

  高极化程度样品体系在NMR实验中的非线性现象,如辐射阻尼 退磁场效应等;溶剂峰抑制技术;基于驰豫及扩散的谱编辑技术;提高NMR实验灵敏度和分辨率的新方法;快速多维NMR实验方法。

   

生物NMR研究,功能分析的NMR研究 

   发展研究蛋白质结构与动力学性质的NMR新方法;蛋白质之间的相互作用;蛋白质与药物分子的相互作用;蛋白质和核酸的折叠与去折叠凳各种动力学性质;某 些重要生物学意义的生物大分子的结构和功能研究。功能贩子的NMR研究主要包括各类表面活性剂的胶束iegou、胶束化行为及类生物膜的研究。

 

固体高分辨核磁共振波谱学及应用

  开展固体NMR新技术和新方法研究;环境友好固体酸催化材料的活性中心结构、被吸附分子行为以及多相催化反应机理的固体NMR和量化计算研究;功能性材料的微观结构与性能的固体NMR研究;膜蛋白结构与动力学的固体NMR研究。

 

医学磁共振成像理论

  以嗅觉神经生物学机制和人类重大疾病动物模型的相关研究为牵引,开展磁共振脑功能成像、细胞影像、分析影像、微成像以及物行为学检测等技术手段。重点开展嗅觉信息传导过程中的编码问题的脑功能成像研究和以解决重大临床问题为目标的动物疾病模型的转化型研究。

 

生物波谱与代谢组学

   针对法语等基本生物学及重大疾病(如癌症、血吸虫病、乙型肝炎等)相关的关键问题,开展生物波谱理论、代谢组学方法和应用的研究;发展和应用代谢组测定 分析新技术,研究疾病发生发展及药物干预的代谢组基础;研究植物发育和抗逆抗病的代谢机制。本方向需要化学和药物学背景的研究人员从事代谢组分析方法及应 用研究,也需要生物学和医学等生命科学背景的人从事发育和疾病代谢组学的基础研究。

 

核磁共振物理、方法和仪器

  开展核磁共振物理基础、新技术和新方法研究,为生物分子结构与功能和先进材料结构性能研究提供新技术;发展我国中高场强磁共振谱仪研制技术与集成,为中高场强核磁共振谱仪的国产化提供技术保障。

 

计算化学与分子模拟

  化学反应动力学、分子光谱、量子化学和分子动力学模拟的基础理论和应用研究,如量子反应动力学的方法、分子间弱相互作用及分子光谱的理论研究、多原子体系的势能面、采用分子动力学模拟和量子力学方法研究蛋白质分子的结构和动力学等。

 

高分子材料和软凝聚态物质的核磁共振(NMR)

   利用NMR研究高分子运动的基本规律;新型功能高分子材料的合成及其表征;半晶聚合物的微结构和性能;高分子纳米复合材料的微结构与性能;建立新的 NMR实验方法。NMR是研究高分子材料和软物质的最重要的实验技术之一,能够提供关于高分子和超分子结构,高分子链排列以及分子动力学等微观方面的信 息。

 

 


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