多选题温和酸水解可以切断的苷键有()A苷元与6-去氧糖之间B2-去氧糖之间C2-羟基糖之间D苷元与2-去氧糖之间E2-去氧糖与2-羟基糖之间

多选题
温和酸水解可以切断的苷键有()
A

苷元与6-去氧糖之间

B

2-去氧糖之间

C

2-羟基糖之间

D

苷元与2-去氧糖之间

E

2-去氧糖与2-羟基糖之间


参考解析

解析: 暂无解析

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苷键酸水解时,苷键处于横键的比处于竖键的易于水解。此题为判断题(对,错)。

强心苷通过水解反应常得到脱水苷元的反应是A.温和的酸水解B.强烈的酸水解C.温和的碱水解D.强烈的碱水解E.酶水解

Smith裂解的特点有A、条件温和B、可用于水解碳苷C、可判断苷键的构型D、适用于一般酸水解时苷元结构容易改变的苷E、可用于开裂苷元有l,2-二元醇结构的苷

温和酸水解可获得苷元的是( )。

用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键开裂A、苷元与-去氧糖之间的苷键B、一去氧糖和-去氧糖之间的苷键C、一去氧糖与一羟基糖之间的苷键D、苷元与一羟基糖之间的苷键E、一羟基糖和糖之间的苷键

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

属于专属性的强心苷水解条件是A、剧烈酸水解B、温和酸水解C、碱水解D、酶水解E、盐酸-丙酮法

Smith裂解的特点有A.可判断苷键的构型B.条件温和C.可用于开裂苷元有1,2-二元醇结构的苷D.适用于一般酸水解时苷元结构容易改变化的苷E.可用于水解碳苷

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

强心苷类的水解反应中,可以得到原生苷元和糖的衍生物的方法是A:温和酸水解B:强酸水解C:氯化氢-丙酮法D:酶水解E:碱水解

苷键酸水解时,芳香属苷因苷元部分有供电子结构,水解速度比脂肪属苷容易得多。()

苷键酸水解难易主要取决于()A、苷键原子质子化B、苷键构型C、水解反应的时间D、水解反应的温度E、酸的浓度

强心苷通过水解反应常得到脱水苷元的反应是()A、温和的酸水解B、强烈的酸水解C、温和的碱水解D、强烈的碱水解E、酶水解

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

苷键的裂解方式有()A、酸水解B、酶水解C、碱水解D、Smith裂解E、Hofman裂解

强心苷苷键温和酸水解可水解去氧糖的苷键,因此2-去氧糖与2-去氧糖、2-去氧糖与羟基糖、2-去氧糖与苷元之间的苷键均可被水解。()

苷键酸水解时,苷键处于横键的比处于竖键的易于水解。()

Smith裂解的特点有()A、条件温和B、可用于水解碳苷C、可判断苷键的构型D、适用于一般酸水解时苷元结构容易改变的苷E、适用于水解苷元有1,2-二元醇结构的苷

苷类在稀酸或酶的作用下,苷键可以断裂,水解成为()和()。

温和酸水解可以切断的苷键有()A、苷元与6-去氧糖之间B、2-去氧糖之间C、2-羟基糖之间D、苷元与2-去氧糖之间E、2-去氧糖与2-羟基糖之间

多选题Smith裂解的特点有()A条件温和B可用于水解碳苷C可判断苷键的构型D适用于一般酸水解时苷元结构容易改变的苷E适用于水解苷元有1,2-二元醇结构的苷

判断题强心苷苷键温和酸水解可水解去氧糖的苷键,因此2-去氧糖与2-去氧糖、2-去氧糖与羟基糖、2-去氧糖与苷元之间的苷键均可被水解。()A对B错

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

单选题强心苷通过水解反应常得到脱水苷元的反应是()A温和的酸水解B强烈的酸水解C温和的碱水解D强烈的碱水解E酶水解

单选题苷键酸水解难易主要取决于()A苷键原子质子化B苷键构型C水解反应的时间D水解反应的温度E酸的浓度

判断题苷键酸水解时,苷键处于横键的比处于竖键的易于水解。()A对B错

多选题Smith裂解的特点有()A条件温和B可用于水解碳苷C可判断苷键的构型D适用于一般酸水解时苷元结构容易改变的苷E可用于开裂苷元有l,2-二元醇结构的苷