在I型强心苷的水解中,为得到真正苷元,应选用()A.3%硫酸水解B.0.05mol/L硫酸水解C.Ca(OH)2 催化水解D.酶催化水解

在I型强心苷的水解中,为得到真正苷元,应选用()

A.3%硫酸水解

B.0.05mol/L硫酸水解

C.Ca(OH)2 催化水解

D.酶催化水解


参考答案和解析
0.05mol/L 硫酸水解

相关考题:

可使I型强心苷水解得到苷元和糖的是A.0.02~0.05MOL/LHCLB.NAOH水溶液C.紫花苷酶D.Α-葡萄糖苷酶E.BA(OH)2水溶液

苷元-O-(2,6-去氧糖)x一(D-葡萄糖)y为A.I型强心苷B.Ⅱ型强心苷C.Ⅲ型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元

苷元-O-(6-去氧糖)x一(D-葡萄糖)y为A.I型强心苷B.Ⅱ型强心苷C.Ⅲ型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元

苷元-O-(D-葡萄糖)y为A.I型强心苷B.Ⅱ型强心苷C.Ⅲ型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元

苷元-O-(2,6-去氧糖)x为A.I型强心苷B.Ⅱ型强心苷C.Ⅲ型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元

(题共用备选答案) 材料题请点击右侧查看材料问题 查看材料A.甲型强心苷元B.乙型强心苷元C.Ⅰ型强心苷D.Ⅱ型强心苷E.Ⅲ型强心苷缓和酸水解适用于( )

根据以下答案,回答题A.I型强心苷B.Ⅱ型强心苷C.Ⅲ型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元苷元-0-(2,6-去氧糖)x-(D-葡萄糖)y为查看材料

为了得到真正苷元,Ⅱ型强心苷可采用( )。A.3-5%HCl水解B.3-5%H2S04水解C.1-2%KOHD.0.5-1%NaOHE.氧化开裂法

苷元一O一(2,6一去氧糖)x一(D一葡萄糖)y为A.I型强心苷B.Ⅱ型强心苷C.Ⅲ型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元

苷元一O一(2,6一去氧糖)x为A.I型强心苷B.Ⅱ型强心苷C.Ⅲ型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元

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

98~99第 98 题 可使I型强心苷水解为苷元和糖的条件是

强心苷弱酸水解时,( )。A.可得到单糖B.可得到双糖C.可能得到苷元D.可能得到脱水苷元E.可得到次级苷

强烈酸水解法水解强心苷,其主要产物是A.真正苷元B.脱水苷元C.次级苷D.二糖E.三糖

水解苷元结构不稳定的苷类化合物,为得到真正苷元,宜选择

强心苷在3%~5%的盐酸水溶液中加热水解,得到的产物有()。A、苷元、单糖B、次级苷、单糖C、苷元、双糖D、脱水苷元、单糖E、脱水苷元、双糖

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

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

强烈酸水解法水解强心苷,其主要产物是A、真正苷元B、脱水苷元C、次级苷D、二糖E、三糖

苷元-O- (D-葡萄糖)y为A. I型强心苷B. II型强心苷 c. III型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元

苷元-O- (2,6-去氧糖)x为A. I型强心苷B. II型强心苷 c. III型强心苷D.次级强心苷E.强心苷元

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

为了得到真正苷元,Ⅱ型强心苷可采用()A、3~5%HCl水解B、3~5%H2S04水解C、1~2%KOHD、0、5~1%NaOHE、氧化开裂法

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

单选题可使Ⅰ型强心苷水解为苷元和糖的条件是(  )。ABCDE

单选题强烈酸水解法水解强心苷,其主要产物是()A真正苷元B脱水苷元C次级苷D二糖E三糖

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

单选题为了得到真正苷元,Ⅱ型强心苷可采用()A3~5%HCl水解B3~5%H2S04水解C1~2%KOHD0、5~1%NaOHE氧化开裂法