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

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


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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

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

确定苷键构型的方法有( )。A.酶水解法B.K1yne经验公式法C.1HNMR谱D.13NMR谱E.UV光谱

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

用于抗血清的免疫球蛋白片段的主要制备方法 ( )A、分离非共价键法B、分离共价键法C、溴化氰裂解法D、酶裂解法E、乙醇裂解法

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

确定苷键构型的方法主要有()A、UVB、酶水解C、用Klyne经验公式进行计算D、NMRE、IR

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

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

使I型强心苷水解成苷元和糖,采用的方法是()。A、强烈酸水解法B、温和酸水解法C、酶水解法D、碱水解法E、氯化氢-丙酮法

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

用于判断苷类化合物中糖和糖的连接位置的方法是A.酶水解法B.Klyne经验公式C.1H-NMR法D.13C-NMR法E.MS法

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D.1HNMR谱中糖端基质子的偶合常数E.13 CNMR谱中糖端基碳的化学位移

可用于单糖种类鉴定的方法有A.水解苷键,再用纸色谱法鉴定B.气相色谱C.HPLCD.甲醇解法E.水解苷键,再用薄层谱法鉴定

.确定地下水水位影响半径的方法有( )。A. 公式计算法 B. 经验数值法 C. 卫星遥感法 D. 图解法

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

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

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

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

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

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:乙酰解法D:强烈酸水解法E:温和酸水解法

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

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

多选题确定苷键构型的方法有()A酶水解法BUV法C1H-NMR谱DKlyne经验公式法E13C-NMR法