ЯМР-спектроскопія

ЯМР-спектроскопі́я (Ядерна магнітно-резонансна спектроскопія; англ. Nuclear magnetic resonance spectroscopy) — метод ідентифікації та вивчення речовин, що базується на ядерному магнітному резонансі (ЯМР). Найчастіше застосовується для органічних сполук. На сьогодні ЯМР-спектроскопія дозволяє ідентифікувати сполуку маючи менше 1 мг речовини. Зразок розчиняють в непротонному (часто дейтерованому) розчиннику, ампулу (кювету) вміщують в ЯМР-спектрометр, після нетривалого (для простих сполук порядку 30 сек) накопичення сигналу отримують спектр, де по положенню (частоті поля збудження), інтенсивності та мультиплетності піків окремих ядер характеризують сполуку. Широкому використанню заважає тільки висока ціна пристроїв (від 1 мільйона гривень та вище). Для методу доступні всі ядра, що мають не нульовий спін, зокрема 1H, 13С, 15N 19F, 31P, 29Si.

Теоретичні основи методу

ЯМР активними є ядра з не нульовим ядерним спіном (проявляють магнітні властивості), величина якого залежна від так званого спінового квантового числа — I, яке може набирати значень 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2 … Числове значення спінового квантового числа залежить від кількості протонів та нейтронів у ядрі. Так, ізотопи, які мають парне число протонів та нейтронів (12С, 16О) мають нульовий спін; ізотопи з не парним числом протонів і нейтронів (14N, 2H) володіють цілочисельним спіном, а ізотопи які мають парне число протонів і не парне число нейтронів (або навпаки) характеризуються дробовим значенням спінового квантового числа. Ядра зі спіном 1/2 називають дипольними (диполями), в той час як ядра зі спіном більшим за 1/2 називають квадрупольними (квадруполями)[1].

Узагальнення значень спінового квантового числа в залежності від кількості протонів і нейтронів у ядрі[1]
Кількість протонів Кількість нейтронів Спінове квантове число, I
Парна Парна 0
Не парна Не парна 1, 2, 3 …
Парна Не парна 1/2, 3/2, 5/2 …
Не парна Парна 1/2, 3/2, 5/2 …

При внесенні речовини (яка містить ядра з не нульовим спіном) у зовнішнє магнітне поле, ядерні спіни, які мали хаотичну орієнтацію, починають орієнтуватись вздовж ліній напруженості зовнішнього магнітного поля, подібно до того як стрілка компаса орієнтується вздовж ліній напруженості магнітного поля Землі. Проте, на відміну від стрілки компаса, ядерний спін є векторною величиною і його напрямок та енергія (значення) є квантованими. Отже, в присутності зовнішнього магнітного поля, ядерні спіни можуть приймати 2I+1 орієнтацій (де I — спінове квантове число). Кожна орієнтація відповідає певному енергетичному рівню. Так, на приклад, ядра зі спіном 1/2 при внесенні у зовнішнє магнітне поле будуть приймати дві орієнтації — за полем (α, нижчий енергетичний рівень) і проти поля (β, вищий енергетичний рівень). При чому кількість спінів орієнтованих за полем буде незначно більшою за кількість спінів орієнтованих проти поля. Співвідношення між кількістю спінів у різних орієнтаціях визначається розподілом Больцмана: Nα/Nβ = exp(-ΔE/kT), де ΔE — різниця енергії між енергетичними рівнями (Зееманівські енергетичні рівні) різнонаправлених спінів[2].

Чутливість до різних ядер

Для ЯМР аналізу придатні лише ядра з не нульовим спіном. Чутливість експерименту прямопропорційна до (абсолютного значення) гіромагнітного співвідношення (специфічна характеристика кожного ізотопу) та природного вмісту досліджуваних ядер. Також важливий вплив на чутливість має числове значення ядерного спіну. Чутливість експерименту до ядер зі спіном рівним 1/2 (так звані дипольні ядра) зазвичай є вищою ніж до ядер зі спіном більшим ніж 1/2 (так звані квадрупольні ядра) через швидку (зазвичай) релаксацію останніх, а також через розширення і ускладнення ЯМР сигналу за рахунок квадрупольних взаємодій.

Ізотоп Природний
вміст
(%)
Спін Гіромагнітне співвідношення, γn (106 рад·с−1·Т−1) Застосування
для аналізу структури
Частота на 7 T
(MHz)
Відносна чутливість
1H 99,984 1/2 267,522 найширше 300,13 1
2H 0,016 1 41,065 рідко 46,07 0,00965
10B 18,8 3 28,740 рідко 32,25 0,0199
11B 81,2 3/2 85,84 рідко 96,29 0,165
12C 98,9 0 неможливе
13C 1,1 1/2 67,282 часто 75,47 0,0159
14N 99,64 1 19,331 дуже рідко 21,68 0,00101
15N 0,37 1/2 -27,116 аналіз білків 30,41 0,00104
16O 99,76 0 неможливе
19F 100 1/2 251,662 спецзадачі, аналіз 282,40 0,834
28Si 92,28 0 неможливе
29Si 4,70 1/2 −53,190 рідко 59,63 0,0785
31P 100 1/2 108,291 рідко 121,49 0,0664

Хімічний зсув

Хімічний зсув — це відносна величина, прийнята для полегшення порівняння ЯМР спектрів, отриманих на спектрометрах з різною робочою частотою. Вимірюється хімічний зсув у мільйонних долях, м. д. (англ. part per million, ppm), що дорівнює різниці частоти поглинання досліджуваного ядра і стандарту (в Гц), поділеній на частоту ЯМР-спектрометра в Гц і домноженій на 106. Хімічний зсув залежить від екранування досліджуваного ядра сусідніми групами (особливо кратними зв'язками) та від електронної густини на атомі.

ядро Природний вміст, % Відносна чутливість, % Типовий діапазон, м. д. Стандарт, 0 м д. Помітки
1H (Гідроген) 100 100 -1…14 ТМС Рутинні аналізи
2D (Дейтерій) <1 0.965 Спеціальні застосування
13C (Вуглець) 1 1,59  0…200 ТМС Рутинні аналізи
31P (Фосфор) 100 6,64 -250…300 H3PO4 ДНК, ліпіди
19F (Флюор) 100 83,4 -300...50 CFCl3 Флуоровмісні органічні сполуки

Протонний ЯМР

Стандарти — тетраметил силан (ТМС, англ.: TMS), хімічний зсув 0 ppm; гексаметилдисилоксан (англ.: HMDSO), хімічний зсув 0,05 ppm; Натрій триметилсилілпропансульфонат (англ.: DSS), хімічний зсув основного ЯМР сигналу -0,018 ppm.

Діапазон −0,5…+14 ppm для більшості сполук.

  • Ароматика (слабке поле)
  • Аліфатика
  • O-CH3
  • O-H

13C

Таблиця хімзсувів (коротка версія)

19F

Дуже чутливий, але діапазон частот лежить близько до протонного. Використовують для аналізу фторорганічних сполук.

31Р

−250…300

Інші

Рідко використовуються самостійно через низький природний вміст/чутливість.

Спін-спінова взаємодія

Взаємодія магнітних моментів сусідніх ядер, що призводить до розщеплення спектральних ліній на мультиплети. Не залежить від частоти спектрометра Типові значення для протонів

Ядра Система Діапазон Приклад Гц
HH HCCH (аліфатичні) 0..10 CH3CH2OH 6
H-H HCCH (ароматичні) 0..10 CH3CH2OH 6
C-H CH (аліфатичні) CH3CH2OH
C-H CH (ароматичні) C6H6
F-H FCCH (аліфатичні) CF3CH2OH
P-H PH (ароматичні) HPO(OH)2 700


Нижче показаний трикутник Паскаля. Відносні інтенсивності ліній у мультиплетах першого порядку. Тут n — число сусідніх ядер із спіном 1/2, які мають однакові константи спін-спінової взаємодії.


Кристалізований диметилсульфоксиду-d6 різного ступеня чистоти (рожева область в центрі містить більше домішки)

Розчинники для ЯМР

Для ЯМР аналізу зазвичай використовують дейтеровані розчинники для того, щоб запобігти появі дуже інтенсивних сигналів від молекул розчинника, що містить протони, в спектрах 1Н (найчастіше використовуваний тип експерименту). Іншою причиною вживання дейтерованих розчинників є те, що сучасні спектрометри використовують сигнал від дейтерію (2D) для коригування магнітного поля спектрометра і покращення його роздільної здатності. Така процедура називається «локуванням» (field frequency lock) і є (зазвичай) одним з необхідних етапів налаштування спектрометра перед початком експерименту.

Будь-який дейтерований розчинник насправді не має всі 100 % протонів заміщених дейтерієм. Тому невелика кількість протонованих молекул розчинника все таки буде присутня у досліджуваному розчині, що призведе до появи малоінтенсивних сигналів від цих молекул в спектрах 1Н. Хімічні зсуви залишкових сигналів 1Н від дейтерованих розчинників є затабульованими і часто використовуються для калібрування спектрів.

На практиці часто буває, що розчинник (а іноді і досліджувана речовина) містить сліди води. Внаслідок цього на 1Н спектрах часто можна побачити сигнал від води. Хімічний зсув цього сигналу залежить від розчинника, у якому присутні домішки води. Нижче наведена таблиця хімічних зсувів залишкових 1Н сигналів та сигналів 13С від розчинників, а також хімічні зсуви від слідів води у цих розчинниках.

Розчинник Хімічний зсув

залишкових 1Н сигналів, м. д.

Хімічний зсув

13С сигналів, м. д.

Хімічний зсув 1Н

сигналів від води

у даному розчиннику, м. д.

Ацетатна кислота — d4 11,65

2,04

178,99

20,0

11.5
Ацетон — d6 2,05 206,68

29,92

2,8
Ацетонітрил — d3 1,94 118,69

1,39

2,1
Бензен — d6 7,16 128,39 0,4
Хлороформ — d 7,24 77,23 1,5
Циклогексан — d12 1,38 26,43 0,8
Дейтерій оксид (D2O) 4,8 - 4,8
N, N диметилформамід — d7 8,03

2,92

2,75

163,15

34,89

29,76

3,5
Диметилсульфоксид — d6 2,50 39,51 3,3
Етанол — d6 5,19

3,56

1,11

56,96

17,31

5,3
Метанол — d4 4,78

3,31

49,15 4,9
Тетрагідрофуран — d8 3,58

1,73

67,57

25,37

2,4-2,5
Піридин — d5 8,74

7,28

7,22

150,35

135,91

123,87

5
Толуен — d8 7,09

7,00

6,98

2,09

137,86

129,24

128,33

125,49

20,4

0,4

Техніки

Перетворення Фур'є

Дискретне перетворення Фур'є Застосовується в більшості сучасних спектрометрів. Дозволяє записувати одночасно сигнали всіх ядер потрібного елемента. Практичного застосування набуло лиш в 1980-х після удосконалення комп'ютерної техніки.

Теоретична основа

Збуджують всі ядра одночасно широким сигналом, а потім записують криву спаду. ПФ дозволяє отримати спектр в частотному вимірі. Зробивши набір математичних операцій над кривою спаду інтенсивності (FID). В той же час перші моделі ЯМР-спектрометрів збуджували ядра «по-черзі» перебираючи частоти з певним кроком.

2-вимірний ЯМР

COSY

Твердофазний ЯМР

Застосовують для аналізу нерозчинних речовин та структури в твердому стані. Внаслідок відсутності усереднення сигналу завдяки обертанню молекули в розчині дає набагато складніші для аналізу дані. Важчий для запису. Для зменшення ширини ліній зразок доводиться швидко обертати (тисячі об/с). Використання сигналу протонів сильно утруднене. В останній час набув широкого застосування для аналізу трьохвимірної структури мембранних протеїнів, що не адекватно представляються розчинними моделями (в цьому випадку потрібне повне мічення 13С та 15N).

Складніші техніки

ЯМР протеїнів

ЯМР-спектроскопія білків потребує особливого підходу оскільки їх молекули містять зазвичай тисячі атомів і «рознесення сигналів» є непростою задачею. Для протеїнів розміром порядку 200 амінокислот застосовують:

  • ізотопно збагачені зразки (N15, C13)
  • кількаденні експерименти для накопичення сигналів
  • хороші спектрометри (500 МГц та вище)
  • багатовимірні техніки, що дозволяють розрізнити пари взаємодіючих (просторово близьких) ядер. Найкращі результати дає 3D-NMR CHN (використовують перенесення збудження з протонів на вуглець та азот)

Практичні аспекти

ЯМР кювета
Ротор для твердофазного ЯМР

Програмне забезпечення

Приготування зразків

Приготування зразків для рідкофазного ЯМР аналізу

Для дослідження методом рідкофазного ЯМР, зразок розчиняють у дейтерованому розчиннику з додаванням невеликої кількості стандарту для калібрування спектру (проте спектр часто можна відкалібрувати по залишкових протонних сигналах розчинника). Основна мета використання дейтерованих розчинників — це запобігання перекриттю сигналів від розчинника із сигналами від досліджуваної речовини, проте сучасні спектрометри також використовують сигнали 2D для так званого локу (field frequency lock). Типова маса зразка для 1H ЯМР — 1-10 мг, для 13С ЯМР — 10-50 мг. Типовий об'єм розчинника — 0,5-0,7 мл. Для запису спектру на спектрометрах від компанії Bruker, мінімальній рівень розчину в ЯМР кюветі повинен бути 4 см.

Набір ЯМР-кювет, що містять розчинники з різними органічними сполуками

Приготування зразків для твердофазного ЯМР аналізу

Для дослідження методом твердофазного ЯМР, зразок подрібнюють та розтирають у ступці до однорідного порошку. Розтертий зразок поміщають у так званий керамічний ротор (зазвичай виготовлений з цирконій оксиду). Ротор зверху тісно закривають пластиковою кришечкою, яка має форму лопатей. Ротор і кришечка сконструйовані таким чином, щоб забезпечити обертання (навколо власної осі) досліджуваного зразка з великою частотою. Типова частота обертання зразка становить 5-50 тисяч обертів на секунду. На практиці використовують ротори різного діаметру; типові діаметри роторів від компанії Bruker є 2,5 мм, 3,2 мм та 4 мм. Для досягнення вищої частоти обертання зразка використовують ротори з меншим діаметром.

Дезекранування

В ЯМР-спектроскопії — вплив електронної оболонки спостережуваного та сусідніх з ним ядер на зовнішнє магнітне поле, який полягає в його послабленні. Зовнішнє магнітне поле індукує циркуляції в електронній хмарці. Результуючий магнітний момент є зорієнтованим проти зовнішнього поля, так що локальне поле на центральному атомі послаблюється, а хімічні зсуви набирають вищих значень.

Див. також

Примітки

  1. а б Hore, P. J. (1995). Nuclear magnetic resonance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-855682-9. OCLC 31710445.
  2. Claridge, Timothy D. W. (2009). High-resolution NMR techniques in organic chemistry (вид. 2nd ed). Amsterdam: Elsevier. ISBN 978-0-08-054628-5. OCLC 370435557.

Джерела

Книги

Англійською

Українською

Посилання

Read other articles:

2020年夏季奥林匹克运动会波兰代表團波兰国旗IOC編碼POLNOC波蘭奧林匹克委員會網站olimpijski.pl(英文)(波兰文)2020年夏季奥林匹克运动会(東京)2021年7月23日至8月8日(受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称)運動員206參賽項目24个大项旗手开幕式:帕维尔·科热尼奥夫斯基(游泳)和马娅·沃什乔夫斯卡(自行车)[1]闭幕式:卡罗利娜·纳亚(皮划艇)&#...

 

Byzantine province (c. 394 – 635) Phoenice Libanensis (Greek: Φοινίκη Λιβανησία, lit. 'Lebanese Phoenicia', also known in Latin as Phoenice Libani, or Phoenice II/Phoenice Secunda), was a province of the Roman Empire, covering the Anti-Lebanon Mountains and the territories to the east, all the way to Palmyra. It was officially created c. 394, when the Roman province of Phoenice was divided into Phoenice proper or Phoenice Paralia, and Phoenice Libanensis,...

 

Human settlement in EnglandCropredySt Mary the Virgin parish churchCropredyLocation within OxfordshireArea9.42 km2 (3.64 sq mi)Population717 (Both area and population include the civil parish of Prescote in the 2011 Census for reasons of confidentiality of the latter being officially deemed too small to make up its own Output Area.)• Density76/km2 (200/sq mi)OS grid referenceSP4646• London82 miles (132 km)Civil parishCropredyDistrictCherw...

Charvak, danau buatan di Provinsi Tashkent. Daftar ini memuat danau yang ada di Uzbekistan. Laut Aral Danau Aydar Danau Charvak Danau Sarygamysh Danau Tuzkan Danau Akchakol Danau Arnasays Danau Ayazkala Danau Batakol Danau Karateren Danau Tudakul Danau Zhyltyrbas lbsDaftar danau di AsiaNegaraberdaulat Afganistan Arab Saudi Armenia1 Azerbaijan1 Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Filipina Georgia1 India Indonesia Irak Iran Israel Jepang Kamboja Kazakhstan3 Kirgizstan Korea Selatan Korea Utara Kuw...

 

دايانارا توريس (بالإسبانية: Dayanara Torres Delgado)‏  توريس في أبريل 2011 معلومات شخصية الاسم عند الميلاد دايانارا توريس ديلغادو الميلاد 28 أكتوبر 1974 (العمر 49 سنة)سان خوان (بورتوريكو) الجنسية الولايات المتحدة  اللغات المحكية الإسبانية،  والتاغالوغية  الطول 5 قدم 8.5 بوصة ...

 

Islet off the coast of Perast, Montenegro Sveti Đorđe in Bay of Kotor (on the left) St. George Island (Sveti Đorđe)This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Sveti Đorđe Island – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2022) (Learn how and when to remove this message) Sveti Đorđe Island (Montenegrin: �...

Overview of Emmanuel Macron's political positions Macron (sitting far left) and French President François Hollande at the G20 summit in Mexico, 19 June 2012 This article is part of a series aboutEmmanuel Macron Political career President (2017–present) Minister of Economy and Industry (2014–2016) Renaissance Presidency Political positions Protests Yellow vests protests Pension strikes 2019-2020 2023 Benalla affair Aachen Treaty 45th G7 summit COVID-19 pandemic Vaccination Quirinal Treaty...

 

German actor This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Hans-Joachim Kulenkampff – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2009) (Learn how and when to remove this message) You can help expand this article with text translated from the corresponding article in German. (October 2018) Click [show] for im...

 

1ª Lega 2014-20151ª Lega Competizione 1ª Lega Sport Calcio Edizione 93ª Organizzatore ASF/SFV Luogo Svizzera Partecipanti 42 Formula 3 gironi all'italiana. Cronologia della competizione 2013-2014 2015-2016 Manuale La 1ª Lega 2014-2015 è la 93ª edizione del quarto livello del calcio svizzero. Indice 1 Gruppo 1 1.1 Classifica finale 2 Gruppo 2 2.1 Classifica finale 3 Gruppo 3 3.1 Classifica finale 4 Promozione in Promotion League 4.1 Primo turno 4.2 Finale 5 Verdetti finali 6 Classifica...

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018) مشهد آل طباطبامعلومات عامةنوع المبنى ضريح المنطقة الإدارية محافظة القاهرة البلد  مصر معلومات أخرىالإ...

 

Motor vehicle component Motor vehicle 7G-TronicOverviewManufacturerDaimler AGProduction2003–2020Body and chassisClass7-speed longitudinal automatic transmissionChronologyPredecessorMercedes-Benz 5G-Tronic transmissionSuccessorMercedes-Benz 9G-Tronic transmission 7G-Tronic is Mercedes-Benz's trademark name for its seven-speed automatic transmission, starting off with the W7A 700 and W7A 400 (Wandler-7-Gang-Automatik bis 700 oder 400 Nm Eingangsdrehmoment; converter-7-gear-auto...

 

Posterior ethmoidal arteryThe ophthalmic artery and its branches. (Anterior and posterior ethmoid labeled at left.)DetailsSourceOphthalmic arteryBranchesMeningeal branch Nasal branchesVeinEthmoidal veinsSuppliesPosterior ethmoidal cells Posterior ethmoidal air sinuses Dura mater of the anterior cranial fossa Upper part of the nasal mucosaIdentifiersLatinarteria ethmoidalis posteriorTA98A12.2.06.043TA24492FMA49989Anatomical terminology[edit on Wikidata] The posterior ethmoidal artery is an...

Land use management system in which trees or shrubs are cared or protected for well-being This article is about use of trees in cities. For forests in cities, see Urban forest. Tree pruning in Durham, North Carolina Professional Tree Climber (arborist: Zack Weiler) climbing a willow tree in Port Elgin, ON. Canada James Kinder, an ISA Certified Municipal Arborist examining a Japanese Hemlock at Hoyt Arboretum Urban forestry is the care and management of single trees and tree populations in urb...

 

Brivido nella notteClint Eastwood in una scena del filmTitolo originalePlay Misty for Me Lingua originaleinglese Paese di produzioneStati Uniti d'America Anno1971 Durata102 min Rapporto1,85:1 Generedrammatico, thriller RegiaClint Eastwood SoggettoJo Heims SceneggiaturaJo Heims, Dean Riesner ProduttoreRobert Daley Produttore esecutivoJennings Lang, Clint Eastwood Casa di produzioneUniversal Pictures, The Malpaso Company Distribuzione in italianoCIC FotografiaBruce Surtees MontaggioCarl Pin...

 

Pour des articles plus généraux, voir Championnats du monde d'athlétisme 2022 et Saut en hauteur aux championnats du monde d'athlétisme. Saut en hauteur féminin aux championnats du monde de 2022 Généralités Sport AthlétismeSaut en hauteur Organisateur(s) World Athletics Édition 18e Lieu(x) Eugene Date 16 et 19 juillet 2022 Site(s) Hayward Field Palmarès Tenant du titre Mariya Lasitskene Vainqueur Eleanor Patterson Deuxième Yaroslava Mahuchikh Troisième Elena Vallortigara Navigat...

Species of beetle Dermestes frischii Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Insecta Order: Coleoptera Family: Dermestidae Genus: Dermestes Species: D. frischii Binomial name Dermestes frischiiKugelann, 1792 Synonyms Dermestes frischi Dermestes pollinctus Hope, 1834 Dermestes frischii is a species of beetle found in the Palearctic, including Europe, tropical Africa, the Near East, the Nearctic, North Africa and East Asia. In Europe, it is k...

 

WW1 German maritime reconnaissance floatplane FF.19 A side view of the first FF.19 Role Maritime reconnaissance floatplaneType of aircraft Manufacturer Flugzeugbau Friedrichshafen First flight April 1914 Introduction 1914 Primary user German Imperial Navy Number built 16 Developed into Friedrichshafen FF.29 The Friedrichshafen FF.19 was an unarmed maritime reconnaissance floatplane built for the Imperial German Navy's (Kaiserliche Marine) Naval Air Service (Marine-Fliegerabteilung) that ...

 

2024年 5月(皐月) 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日付の一覧 各月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5月19日(ごがつじゅうくにち)は、グレゴリオ暦で年始から139日目(閏年では140日目)にあたり、年末まであと226日ある。 できごと ナポレオン・ボナパルトがレジオンドヌール勲章を創設 (1802)。画像は1904年の初の授与式。 後の�...

Luctuosissimi eventusLatin for 'The saddest events' Encyclical of Pope Pius XIISignature date 28 October 1956Number33 of 41 of the pontificateTextIn LatinIn English← Haurietis aquas Laetamur admodum →Luctuosissimi eventus, issued October 28, 1956, is an encyclical of Pope Pius XII urging public prayers for peace and freedom for the people of Hungary. The Pope is deeply moved by the sorrowful events which have befallen the people of Eastern Europe and especiall...

 

2020 Democrats Abroad presidential primary ← 2016 March 3–10, 2020 2024 → ← VAID →17 delegate votes (13 pledged, 4 unpledged)to the Democratic National ConventionThe number of pledged delegates won is determined by the popular vote   Candidate Bernie Sanders Joe Biden Elizabeth Warren(withdrawn)[a] Home state Vermont Delaware Massachusetts Delegate count 9 4 0 Popular vote 23,139 9,059 5,730 Percentage 57.9% 22.7% 14.3...