rozmieszczone symetrycznie względem silnego pasma,wynik sprzężenia obserwowanego jądra z innym jądrem magnet.INFORMACJE Z NMR:Liczba grup sygnrinf.o liczbie jąder nierównocennych chem-leżących w różnym otoczeniu chem; Intensywność integralna grup sygn:inf.o wzajemnym stos.liczby anal.jąder w poszczególnych grupach,umożliwia określenie np.minimalnej l.jąder wodoru wcząsteczce czy l.równocennych jąder wgrupie. Przesunięcie chem-inf o otoczeniu jądra dającego dany sygnał,a więc o wyst.ładunku na tym jądrze,o wiązaniach chem.w jakich uczestniczy to jądro lub jakie są w jego pobliżu (pojedyncze, podwójne itp.),o rodzaju podstawnika związanego z tym jądrem lub w pobliżu niego,czy o możliwości wyst. wiązań wodorowych wewn i międzycząst. Wartość stałej sprzężenia: inf.o obecności innych jąder magnet.i ich rodzaju.l.wiązań oddzielających sprzęgające się jądra, kątach między łączącymi je wiązaniami,o obecności
podstawników.Multipletowość:inf.o kwantowej liczbie spinowej sprzęgających się jąder oraz l.jader magnet.w otoczeniu analizowanego jądra;zależy od układu spinowego.
Układ spinowy-inf o wzajemnym powiązaniu at.we fragmentach cząsteczki.
NOESY:oddziaływania bezpośrednie;widma wodorowe; homojądrowa technika wielowymiarowafod 2d do 4d); wykorzystuje efekt NOE(jądrowy efekt Overhausera-powoduje, że natężenie linii od jąder rezonansowych I zmienia się,jeśli zaburzona jest magnetyzacja jąder S;proces ten zachodzi poprzez oddziaływania dipolowo-dipolowe obu jąder)pomiędzy protonami;1wrymiarowa technikaNOESY polega na naświetleniu próbki prom.elektromagnet.o częstotl odp.częstotl jednego z protonów badanego zw.protony znajdujące się w odl.mniejszej niż 5amperówod naświetlanego protonu dają silniejsze sygn na widmie w stosunku do sygn. rejestrowanych ez uprzedniego naświetlania; dzięki niemu określono 3rzedową strukt.białek; NOESY jest szczególnie efektywne przy badaniu makrocząst; korelacje protonówz różnymi atomami makrocząst. służą do wykrywania sposobu połączenia izolowanych przestrzennie fragmentów cząst H alfa i wodór aminowy są najbliższe przez wiązanie aminowe-oddziałująze sobą przez przestrzeń; rejestrują słabsze i silniejsze oddziaływania H-zależy od odległ
->można zmierzyć względne odl.wszystkich H->rys.w przestrzeni 3wymiarowej(z kt.aminokwasu i z kt.grupy w aminokwasie), trzeba znać dł.wiązań np.C-H.
COSYrspektroskopia korelacyjna;widoczne sprzężenia spinowo - spinowe;najprostsza technika 2d; pozwala na korelację sygn. pochodzących od jąder tego samego pierwiastka, oddalonych o nie więcej niż 3 wiąz-tzn.takich,kt.są sprzężone przez sprzężenie J;wdoświadczeniu ,3C,'H rejestr.sygn.FID w czasie aktywizacji t2 odbywa się w kanale węglowym;wielkością modulującą intensywność sygn.w czasie ewolucji 11 jest przes. chem protonów H;oddziaływania wzajemne sąsiednich jąder,kt. są blisko siebie-oddzielone wiązaniami
TOCSY:korelacyjna spektroskopia zupełna;oddz.poprzez wiązania.odmiana COSY umożliwiająca obserwację sprzężeń pomiędzy protonami wzajemnie sprzężonymi;sledzenie „ścieżki spinowej"; sygn. korelacyjne obserwowane u wszystkich protonów należących do tego samego ukł.spinowego;np. w próbce z sacharozą H-1 glukozy koreluje ze wszystkimi 6cioma pozostałymi protonami glukozy;służy do wyróżnienia sygn należących do tego samego ukł.spinowego,w przypadkach,gdy nakładają się na siebie sygn. należące do różnych ukł. spinowych;oddz całych grup.np. 1 <->2<->3<->1; gr. spinowa: aminokwas w białku: gr.at.kt.oddziaływują na siebie wzajemnie, pomiędzy nimi przerwy-wiąz peptydowe: uniemożliwiają oddz aminokw na siebie:polisacharvd-zbud z monosach.pol mostkiem glikozydowym oddzielającym gr spinowe(monocukry)
MRkobrazowanie rezonansem magnet w diagnostyce med.;oparte na jądrowym rezonansie magnet;jest tomografią dla jądre H zawartych wcząst.H20-jest ona we wszystkich tkankach,lecz w różnych proporcjach w stosunku do innych zw.chem-powoduje to dające się zarejestrować zmiany