苷类酸催化水解的机制是A.苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B.苷原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C.苷原子与苷元之间键先断裂成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D.苷原子与糖之间的键断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E.以上均不正确

苷类酸催化水解的机制是

A.苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元

B.苷原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖

C.苷原子与苷元之间键先断裂成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元

D.苷原子与糖之间的键断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖

E.以上均不正确


相关考题:

苷类化合物酸催化水解的一步是() A. 苷键原子质子化B.苷键断裂C.阳碳离子溶剂化D.脱去氢离子

强心苷温和水解时,水解作用能哪部分苷键断裂A、D-葡萄糖部分苷键断裂B、苷元与去氧糖之间的苷键断裂C、去氧糖与去氧糖之间的苷键断裂D、羟基糖与羟基糖之间的苷键断裂E、所有苷键断裂

苷类化合物酸催化水解的最后一步是( ) A. 苷键原子质子化B. 苷键断裂C. 阳碳离子溶剂化D. 脱去氢离子

苷类酸催化水解的机制是A.苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B.苷键原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C.苷键原子与苷元之间键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D.苷键原子与糖之间的键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E.以上均不正确

苷类酸催化水解的机制是A、苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B、苷原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C、苷原子与苷元之间键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D、苷原子与糖之间的键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E、以上均不正确

强心苷被本植物中的酶水解时,酶解作用只能使哪一部分苷键断裂A、D-葡萄糖部分苷键断裂B、苷元与去氧糖之间的苷键断裂C、去氧糖与去氧糖之间的苷键断裂D、去氧糖与羟基糖之间的苷键断裂E、所有苷键断裂

苷类酸催化水解的机制是A、苷原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖B、苷原子与苷元之间键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元C、苷键原子先质子化,然后与苷元之间断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元D、苷原子与糖之间的键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E、以上均不准确

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

苷键的裂解反应可使苷键断裂,其目的在于了解A.苷类的苷元结构B.所连接糖的种类 苷键的裂解反应可使苷键断裂,其目的在于了解A.苷类的苷元结构B.所连接糖的种类C.所连接的糖的组成D.苷元与苷元的连接方式E.糖与糖的连接方式和顺序

苷类酸催化水解的机制是A.苷键原子先质子化,然后与苷元之间键 断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B.苷原子先质子化,然后与糖之间的键断 裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C.苷原子与苷元之间键先断裂成阳碳离 子,然后质子化,再溶剂化成苷元D.苷原子与糖之间的键断裂生成阳碳离 子,然后质子化,再溶剂化成糖E.以上均不正确

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

强心苷酶水解时,只能使其断裂的苷键为A.D-葡萄糖与去氧糖之间苷键B.所有的苷键C.2,6-去氧糖之间苷键D.苷元与6-去氧糖之间苷键E.苷元与2,6-去氧糖之间苷键

苷类酸催化水解的机制是A.苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B.苷原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C.苷原子与苷元之间键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D.苷原子与糖之间的键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E.以上均不正确

苷类酸催化水解的机制是A.苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B.苷键原子先质子化,然后与糖之间能键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C.苷键原子与苷元之间键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D.苷键原子与糖之间的键先断裂生成阳碳离子;然后质子化,再溶剂化成糖E.以上均不正确

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

苷类酸催化水解的机制是A.苷键原子先质子化,然后与苷元之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B.苷键原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C.苷键原子与苷元之间键先断裂成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D.苷键原子与糖之间的键断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E.以上均不正确

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

苷类酸催化水解的机制是A:苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B:苷原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C:苷原子与苷元之间键先断裂成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D:苷原子与糖之间的键断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E:以上均不正确

苷类酸催化水解的机制是A:苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B:苷键原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C:苷键原子与苷元之间键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D:苷键原子与糖之间的键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E:以上均不正确

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

苷发生酸催化水解的关键步骤是()。A、苷键原子质子化B、阳碳离子质子化C、阳碳离子溶剂化D、阳碳离子脱氢

与强心苷共存的酶()。A、只能使α–去氧糖之间苷键断裂B、可使葡萄糖的苷键断裂C、能使所有苷键断裂D、可使苷元与α–去氧糖之间的苷键断裂E、不能使各种苷键断裂

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

多选题强心苷温和水解时,哪部分苷键断裂()AD-葡萄糖部分苷键断裂B苷元与去氧糖之间的苷键断裂C去氧糖与去氧糖之间的苷键断裂D羟基糖与羟基糖之间的苷键断裂E所有苷键断裂

单选题强心苷被本植物中的酶水解时,酶解作用只能使哪一部分苷键断裂()AD-葡萄糖部分苷键断裂B苷元与去氧糖之间的苷键断裂C去氧糖与去氧糖之间的苷键断裂D去氧糖与羟基糖之间的苷键断裂E所有苷键断裂

单选题苷发生酸催化水解的关键步骤是()。A苷键原子质子化B阳碳离子质子化C阳碳离子溶剂化D阳碳离子脱氢

多选题强心苷温和水解时,水解作用能哪部分苷键断裂()AD-葡萄糖部分苷键断裂B苷元与去氧糖之间的苷键断裂C去氧糖与去氧糖之间的苷键断裂D羟基糖与羟基糖之间的苷键断裂E所有苷键断裂