确定苷键构型,可采用( )A.乙酰解反应B.分子旋光差(Klyne法)C.弱酸水解D.碱水解E.强酸水解

确定苷键构型,可采用( )

A.乙酰解反应

B.分子旋光差(Klyne法)

C.弱酸水解

D.碱水解

E.强酸水解


相关考题:

确定苷键构型的方法有()。 A、酸碱催化水解方法B、酶催化水解方法C、分子旋光差法D、NMR

糖与糖之间的苷键、糖与苷元之间的苷键构型的确定可采用A、利用酶水解进行测定B、全甲基化后酸催化甲醇解C、Smith裂解D、利用Klyne经验公式进行计算(分子旋光差法)E、H - NMR中据C?-H与C?-H的偶合常数(j值)进行判断

糖与糖之间的苷键、糖与苷元之间的苷键构型的确定可采用A.利用酶水解进行测定B.全甲基化后酸催化甲醇解C.Smith裂解D.利用Klyne经验公式进行计算(分子旋光差法)E.1H-NMR中据C1-H与C2-H的偶合常数(J值)进行判断

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

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

确定苷键构型,可采用( )A.乙酰解反应B.分子旋光差(Klyne法)C.弱酸水解D.碱水解E.强酸水解

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

糖与糖之间的苷键、糖与苷元之间的苷键构型的确定可采用()A、利用Klyne经验公式进行计算(分子旋光差法)B、1H-NMR中据C1-H与C2-H的偶合常数(J值)进行判断C、全甲基化后酸催化甲醇解D、Smith裂解E、利用酶水解进行测定

在研究苷类化合物的结构时,可用于确定苷键构型的苷键裂解方法是A.酸水解B.全甲基化甲醇解C.碱水解D.酶水解E.Smith裂解

可用于确定单糖之间的连接位置的方法有A.水解苷键B.缓和水解C.苷化位移D.酶催化水解E.Klyne法

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

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

可用于确定单糖之间连接位置的方法有A.水解苷键B.缓和水解C.苷化位移D.酶催化水解E.Klyne法

确定苷键构型的方法主要有A.酶水解B.用Klyne经验公式进行计算C.NMRD.IRE.UV

苷键构型的确定常采用A.酶水解法B.克分子旋光差法(Klyne法)C.糖端基碳化学位移值D.1H-NMR中质子偶合常数J1,2值E.葡萄糖苷可据其IR光谱特征

苷键构型的确定不能采用( )A.酶水解法B.克分子旋光差法(Klyne法)C.紫外光谱法D.1H-NMR法E.13C-NMR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 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

糖与糖之间的苷键、糖与苷元之间的苷 键构型的确定可采用A.利用酶水解进行测定B.全甲基化后酸催化甲醇解C. Smith 裂解D.利用Klyne经验公式进行计算(分子 旋光差法)E. 1H-NMR 中据 C1 -H 与 C2-H 的偶 合常数(J/值)进行判断

确定苷键构型的方法主要有A.酶水解B.用Klyne经验公式进行计算C. NMRD. IRE. UV

确定糖苷中糖的连接位置,可采用将糖苷进行A.氧化裂解B.酶催化水解C.碱催化水解D.酸催化水解E.乙酰解反应

下列除( )外都是苷键裂解方法。A.酸水解B.碱水解C.酶水解D.氧化裂解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

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.Smith降解C.乙酰解D.酶催化水解E.碱催化水解

确定苷键构型可采用A:乙酰解反应B:分子旋光差(Klyne法)C:弱酸水解D:碱水解E:强酸水解

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

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

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