下列苷键裂解法易使苷键构型发生改变的是A.酸水解B.碱水解C.酶水解D.氧化水解E.乙酰解

下列苷键裂解法易使苷键构型发生改变的是

A.酸水解
B.碱水解
C.酶水解
D.氧化水解
E.乙酰解

参考解析

解析:乙酰解在导致苷键开裂的时候经过开环变换,使苷键构型发生反转。

相关考题:

酶解法用于检识()。A、苷元种类B、糖的种类C、糖和糖连接位置D、苷键构型E、单糖的种类、比例和单糖定量

苷的全甲基化.甲醇解法可用于确定A.糖的种类B.苷键构型C.糖的数目D.糖与糖之间的连接位置E.糖与糖之间连接顺序

双糖乙酰解时速率最快的是A、1→2苷键B、1→5苷键C、1→4苷键D、1→3苷键E、1→6苷键

用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键开裂A.苷元与a-去氧糖之间的苷键B.a-去氧糖和a-去氧糖之间的苷键C.a-去氧糖与a-羟基糖之间的苷键D.苷元与a-羟基糖之间的苷键E.a-羟基糖和a-羟基糖之间的苷键

测定苷键构型的方法A.薄层色谱法B.硅胶C.酶水解法D.分子旋光差法E.聚酰胺法

用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键开裂A、苷元与-去氧糖之间的苷键B、一去氧糖和-去氧糖之间的苷键C、一去氧糖与一羟基糖之间的苷键D、苷元与一羟基糖之间的苷键E、一羟基糖和糖之间的苷键

苷键构型的水解法是A、碱催化水解法B、酸催化水解法C、酶催化水解法D、酸催化甲醇解E、氧化开裂法

用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键开裂A.苷元与α一去氧糖之间的苷键B.仅一去氧糖和α一去氧糖之间的苷键C.α一去氧糖与α一羟基糖之间的苷键D.苷元与α一羟基糖之间的苷键E.α一羟基糖和α一羟基糖之间的苷键

酶是专属性很强的生物催化剂,在利用酶催化水解苷键时,往往是特定的酶只能水解糖的特定构型的苷键。如α-苷酶只能水解__________、而β-苷酶只能水解__________。

用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键开裂()A、α-去氧糖和α-羟基糖之间的苷键B、苷元与α-羟基糖之间的苷键C、α-羟基糖和α-羟基糖之间的苷键D、苷元与α-去氧糖之间的苷键E、α-去氧糖和α-去氧糖之间的苷键

苦杏仁苷和野樱苷的区别在于:()。 A、糖基的数目B、糖链的数目C、苷键构型D、苷元结构E、苷键原子

苷键构型的确定方法有

按苷键构型将苷分为

可用于苷键构型确定的方法有 A.酶水解法B.酸水解法C.Klyne经验公式法 可用于苷键构型确定的方法有A.酶水解法B.酸水解法C.Klyne经验公式法D.1HNMR谱中糖端基质子的偶合常数E.13CNMR谱中糖端基碳的化学位移

用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键 开裂 A.苷元与α -去氧糖之间的苷键B.α-去氧糖和α-去氧糖之间的苷键C.去氧糖与α-羟基糖之间的苷键D.苷元与α -羟基糖之间的苷键E. 羟基糖和α-羟基糖之间的苷键

苷的全甲基化-甲醇解法可用于确定A:糖的种类B:苷键构型C:糖的数目D:糖与糖之间的连接位置E:糖与糖之间连接顺序

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

确定苷键构型的方法有A:酸水解法B:碱水解法C:酶催化水解法D:克分子比旋光差(Klyne)法E:NMR法

确定苷键构型的主要方法有A:紫外光谱法B:红外光谱法C:酶水解法D:Klyne经验公式E:NMR法

苷键酸水解难易主要取决于()A、苷键原子质子化B、苷键构型C、水解反应的时间D、水解反应的温度E、酸的浓度

以下有关苷键裂解的说法错误的是()A、苷键具有缩醛结构,易为稀酸催化水解B、苷键原子易接受质子的苷键易酸催化水解C、苷键原子不易接受质子的苷键易酸催化水解D、酶催化水解专属性高,条件温和E、碱催化水解多用于酯苷和酚苷的水解

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

组成麦芽糖的苷键是()A、α-1,6-苷键B、β-1,4-苷键C、α-1,4-苷键D、α-1,2-苷键

单选题以下有关苷键裂解的说法错误的是()A苷键具有缩醛结构,易为稀酸催化水解B苷键原子易接受质子的苷键易酸催化水解C苷键原子不易接受质子的苷键易酸催化水解D酶催化水解专属性高,条件温和E碱催化水解多用于酯苷和酚苷的水解

单选题苷的全甲基化-甲醇解法可用于确定()A糖的种类B苷键构型C糖的数目D糖与糖之间的连接位置E糖与糖之间连接顺序

单选题苷键酸水解难易主要取决于()A苷键原子质子化B苷键构型C水解反应的时间D水解反应的温度E酸的浓度

单选题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DSmith降解E乙酰解