在甲型强心苷的水解中,为了得到完整的苷元,应采用A.3%硫酸水解B.0.05mol/L硫酸水解C.酶催化水解D.Ca(OH)2催化水解E.3%盐酸水解

在甲型强心苷的水解中,为了得到完整的苷元,应采用

A.3%硫酸水解

B.0.05mol/L硫酸水解

C.酶催化水解

D.Ca(OH)2催化水解

E.3%盐酸水解


相关考题:

水解Ⅰ型强心苷多采用()。A.强烈酸水解B.缓和酸水解C.酶水解D.盐酸丙酮法E.碱水解

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

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__________。

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

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.碱水解法C.乙酰水解法D.强烈酸水解法E.温和酸水解法

开裂苷键的方法有( )。A.酸催化水解B.碱催化水解C.酶催化水解D.氧化裂解E.甲醇解

苷键中缩醛结构易发生 A.酸催化水解B.酶催化水解C.碱催化水解D.Smith降解E.沉淀反应

酯苷、酚苷水解一般是 A.酸催化水解B.酶催化水解C.碱催化水解D.Smith降解E.沉淀反应

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

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

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

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

A.温和酸催化水解B.酶催化水解C.强烈酸催化水解D.碱催化水解E.Smith降解法容易引起苷元发生脱水或构型改变的水解是

强心苷通过水解反应常得到脱水苷元的反应是A、温和的碱水解B、强烈的碱水解C、温和的酸水解D、强烈的酸水解E、酶水解

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

强心苷通过水解反应常得到脱水苷元的反应是A.温和的酸水解B.强烈的酸水解C.温和的碱水解D.强烈的碱水解E.酶水解

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

在甲型强心苷的水解中,为了得到完整的苷元,应采用A.3%硫酸水解B.0.05mol/L硫酸水解C.酶催化水解D.Ca(OH)催化水解E.3%盐酸水解

在甲型强心苷的水解中,为了得到完整的苷元,应采用()。A、3%硫酸水解B、0.05mol/L硫酸水解C、酶催化水解D、Ca(OH)2催化水解E、3%盐酸水解

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

水解Ⅰ型强心苷多采用()。A、强烈酸水解B、缓和酸水解C、酶水解D、盐酸丙酮法E、碱水解

在甲型强心苷的水解中,为了得到完整的苷元,应采用()A、3%硫酸水解B、0.05mol/L硫酸水解C、酶催化水解D、Ca(OH)催化水解E、3%盐酸水解

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

单选题在甲型强心苷的水解中,为了得到完整的苷元,应采用()A3%硫酸水解B0.05mol/L硫酸水解C酶催化水解DCa(OH)催化水解E3%盐酸水解

单选题水解Ⅰ型强心苷多采用()。A强烈酸水解B缓和酸水解C酶水解D盐酸丙酮法E碱水解

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