Flashcards de Espectroscopia de Proteínas: Fundamentos e Aplicações
Espectroscopia de Proteínas: Fundamentos e Aplicações Essenciais
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Espectroscopia vibracional
18 cartões
Cartão 1
Pergunta: Quantos modos normais de vibração tem uma molécula não linear com N átomos?
Resposta: 3N − 6
Cartão 2
Pergunta: Quantos modos normais de vibração tem uma molécula linear com N átomos?
Resposta: 3N − 5
Cartão 3
Pergunta: O que é a aproximação do oscilador harmónico na espectroscopia vibracional?
Resposta: Modela ligações moleculares como molas com energia potencial V = ½ k(R − Re)², aplicável a diatómicas e extensível a poliatómicas para descrever modos
Cartão 4
Pergunta: Qual é a coordenada nuclear usada no modelo do oscilador harmónico para uma ligação?
Resposta: O afastamento do comprimento da ligação em relação ao equilíbrio: (R − Re).
Cartão 5
Pergunta: Por que a expressão V = ½ k(R − Re)² justifica o uso de isótopos em espectroscopia de IR?
Resposta: Porque a frequência vibracional depende das massas (m) das partículas ligadas; trocar isótopos altera as frequências observadas.
Cartão 6
Pergunta: Qual é a regra de seleção típica para transições vibracionais harmónicas simples em termos de Δv?
Resposta: Δv = +1 (transição fundamental) e a variação de energia ΔE = hν.
Cartão 7
Pergunta: Que tipo de absorção é observada quando ocorre uma transição vibracional fundamental?
Resposta: Absorção no infravermelho (IR).
Cartão 8
Pergunta: Quais bandas da ligação peptídica (grupo amida) são mais importantes para estudar proteínas por espectroscopia vibracional?
Resposta: As bandas Amida I e Amida II.
Cartão 9
Pergunta: A que vibração corresponde a banda Amida I e qual é sua faixa de número de onda típica?
Resposta: Estiramento C=O, na gama ≈ 1640–1670 cm⁻¹ (em fase líquida ≈1650 cm⁻¹).
Cartão 10
Pergunta: Do que é composta a banda Amida II e qual é sua faixa aproximada?
Resposta: Combinação de estiramento C−N e flexão N−H, aprox. 1450–1550 cm⁻¹.