Anisotropic Collective Motion Contributes to Nuclear Spin Relaxation in Crystalline Proteins
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A model for calculating the influence of anisotropic collective motions on NMR relaxation rates in crystalline proteins is presented. We show that small-amplitude (
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During nuclear magnetic resonance observations, spin–lattice relaxation is the mechanism by which the longitudinal component of the total nuclear magnetic moment vector (parallel to the constant magnetic field) exponentially relaxes from a higher energy, non-equilibrium state to thermodynamic equilibrium with its surroundings (the "lattice"). It is characterized by the spin–lattice relaxation time, a time constant known as T1.
In physics, the spin–spin relaxation is the mechanism by which Mxy, the transverse component of the magnetization vector, exponentially decays towards its equilibrium value in nuclear magnetic resonance (NMR) and magnetic resonance imaging (MRI). It is characterized by the spin–spin relaxation time, known as T2, a time constant characterizing the signal decay. It is named in contrast to T1, the spin–lattice relaxation time.
vignette|175px|Spectromètre de résonance magnétique nucléaire. L'aimant de 21,2 T permet à l'hydrogène (H) de résonner à . La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une propriété de certains noyaux atomiques possédant un spin nucléaire (par exemple H, C, O, F, P, Xe...), placés dans un champ magnétique. Lorsqu'ils sont soumis à un rayonnement électromagnétique (radiofréquence), le plus souvent appliqué sous forme d'impulsions, les noyaux atomiques peuvent absorber l'énergie du rayonnement puis la relâcher lors de la relaxation.
Recently, it has been shown that methods based on the dynamics of 1 H nuclear hyperpolarization in magic angle spinning (MAS) NMR experiments can be used to determine mesoscale structures in complex materials. However, these methods suffer from low sensiti ...
In the study of small molecule ligands and candidate macromolecular targets, water spins in long-lived association with macromolecules (proteins or nanoparticles) constitute a remarkable source of magneti-zation that can be exploited to reveal ligand-targe ...
The functionality of proteins is governed by the interplay between their structure and dynamics. Thus, understanding the mechanism and nature of protein motion is essential to understand their biological activity. Here we present and evaluate a novel metho ...