能够被酸、碱、酶水解的苷是A.硫苷B.氰苷C.醇苷D.酯苷E.碳苷

能够被酸、碱、酶水解的苷是

A.硫苷
B.氰苷
C.醇苷
D.酯苷
E.碳苷

参考解析

解析:酯苷:苷元以羧基和糖的端基碳相连接。这种苷的苷键既有缩醛性质又有酯的性质,易为稀酸和稀碱所水解。

相关考题:

甘草皂苷的理化性质正确的是( )A.能被中性醋酸铅沉淀B.能被碱式醋酸铅沉淀C.较难被酸水解D.易溶于无水乙醇中E.容易被酸水解

能够被酸、碱、酶水解的是()。A.酯苷B.醇苷C.碳苷D.硫苷E.氰苷

根据下面内容,回答题:A.酯苷B.氰苷C.碳苷D.醇苷E.硫苷能够被酸、碱、酶水解的是查看材料

下列关于鞣质叙述错误的是A.鞣质又称单宁B.鞣质根据是否能被酸水解的性质,可分为可水解鞣质和缩合鞣质C.可水解鞣质可被酸、碱和酶水解D.缩合鞣质不能被酸水解E.鞣质性质较稳定,不易被氧化

使I型强心苷水解成结构无变化的苷元和糖,采用的方法是()A、乙酰水解法B、碱水解法C、温和酸水解法D、强烈酸水解法E、酶水解法

酸及碱均能水解的苷键是A、醇苷B、酯苷C、酚苷D、碳苷E、氮苷

属于专属性的强心苷水解条件是A、剧烈酸水解B、温和酸水解C、碱水解D、酶水解E、盐酸-丙酮法

原生强心苷的提取过程主要A、酸水解B、碱水解C、利用酶解D、抑制酶解E、先酸水解再碱水解

能够被碱水解的苷是

能够被碱催化水解的苷是

使Ⅰ型强心苷水解成结构无变化的苷元和糖,采用的方法是A、酶水解法B、强烈酸水解法C、乙酰解法D、碱水解法E、温和酸水解法

可水解鞣质,能够被酸、碱或酶水解,是因为结构中有A、酰胺键B、酯键和苷键C、碳-碳键D、过氧键E、醚键

推测苷键构型的方法是()A、酸水解B、分步酸水解C、全甲基化甲醇解D、酶水解E、碱水解

水解后能够得到真正苷元的水解方法是()A、酸水解B、碱水解C、酶水解D、剧烈酸水解E、氧化开裂法

下列苷键水解方法中能获知苷键构型、并保持苷元结构不变的是()A、酸催化水解B、碱催化水解C、酶催化水解D、Smith降解E、乙酰解

下列关于鞣质叙述错误的是()A、鞣质又称单宁B、鞣质根据是否能被酸水解的性质,可分为可水解鞣质和缩合鞣质C、可水解鞣质可被酸、碱和酶水解D、缩合鞣质不能被酸水解E、鞣质性质较稳定,不易被氧化

甘草皂苷的性质是()A、能被中性醋酸铅沉淀B、能被碱式醋酸铅沉淀C、较难被酸水解D、容易被酸水解E、易溶于无水乙醇中

有些三萜皂苷水解过程中,易引起皂苷元脱水、环合、双键转化等而生成人工产物,欲获得真正皂苷元,则应采取()A、碱催化水解B、强酸催化水解C、两相酸水解D、酶水解E、Smith降解

用于碳苷的水解法是()A、温和酸水解B、两相酸水解C、碱水解D、酶水解E、Smith氧化降解法

最易被碱催化水解的苷是()。A、酯苷B、氰苷C、醇苷D、硫苷

原生苷的提取过程主要利用()A、酸水解B、碱水解C、先酸水解再碱水解D、酶解E、抑制酶解

水解碳苷常用的方法是()A、缓和酸水解B、强烈酸水解C、酶水解D、碱水解E、氧化开裂法

多选题水解后能够得到真正苷元的水解方法是()A酸水解B碱水解C酶水解D剧烈酸水解E氧化开裂法

多选题甘草皂苷的性质是()A能被中性醋酸铅沉淀B能被碱式醋酸铅沉淀C较难被酸水解D容易被酸水解E易溶于无水乙醇中

单选题下列关于鞣质叙述错误的是()A鞣质又称单宁B鞣质根据是否能被酸水解的性质,可分为可水解鞣质和缩合鞣质C可水解鞣质可被酸、碱和酶水解D缩合鞣质不能被酸水解E鞣质性质较稳定,不易被氧化

多选题有些三萜皂苷水解过程中,易引起皂苷元脱水、环合、双键转化等而生成人工产物,欲获得真正皂苷元,则应采取()A碱催化水解B强酸催化水解C两相酸水解D酶水解ESmith降解

单选题水解碳苷,宜用(  )。A酶水解法B强烈酸水解法C碱催化水解D缓和酸水解法E氧化开裂法