碱催化水解多用于()。A、醇苷B、氰苷C、碳苷D、酚苷E、糖醛酸苷

碱催化水解多用于()。

  • A、醇苷
  • B、氰苷
  • C、碳苷
  • D、酚苷
  • E、糖醛酸苷

相关考题:

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

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

苷键裂解的方法有A.酸催化水解B.酶催化水解C.碱催化水解D.以上都是E.以上都不是

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

专属性高、水解条件温和的反应是 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

能够被碱催化水解的苷是

可用于邻二醇结构裂解的是A.酶催化水解反应B.碱催化水解反应C.氧化裂解反应D.甲醇解反应E.乙酰解反应

确定糖苷中糖的连接位置,可采用将糖苷进行( )。A.酸催化水解B.碱催化水解C.酶催化水解D.氧化裂解E.全甲基化酸催化水解

A.酶催化水解反应B.碱催化水解反应C.氧化裂解反应D.甲醇解反应E.乙酰解反应可用于邻二醇结构裂解的是

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

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降解法具有较高专属性的水解方法是

确定糖苷中糖的连接位置,可采用将糖苷进行A:酸化水解B:碱催化水解C:酶催化水解D:氧化裂化E:全甲基化酸催化水解

确定糖苷中单糖的连接位置,可采用将糖苷进行A:酸催化水解B:碱催化水解C:氧化裂解D:全甲基化酸催化水解E:酶催化水解

可用于邻二醇结构裂解的是()A、酶催化水解反应B、碱催化水解反应C、氧化裂解反应D、甲醇解反应E、乙酰解反应

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

苷键裂解的方法有()A、酸催化水解法B、碱催化水解法C、酶催化水解D、Smith氧化降解法E、乙酰解法

由于一般的苷键属缩醛结构,对烯碱较稳定,不易被碱催化水解。但()、()、()和()的苷类易为碱催化水解。

苷键裂解的方法有酸催化水解、碱催化水解、()和乙酰解法。

填空题苷键裂解的方法有酸催化水解、碱催化水解、()和乙酰解法。

多选题苷键裂解的方法有()A酸催化水解法B碱催化水解法C酶催化水解DSmith氧化降解法E乙酰解法

单选题可用于邻二醇结构裂解的是()A酶催化水解反应B碱催化水解反应C氧化裂解反应D甲醇解反应E乙酰解反应

单选题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

填空题由于一般的苷键属缩醛结构,对烯碱较稳定,不易被碱催化水解。但()、()、()和()的苷类易为碱催化水解。

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

单选题可用于确定糖与糖之间连接顺序和连接位置的是()A酶催化水解反应B碱催化水解反应C氧化裂解反应D甲醇解反应E乙酰解反应