多选题氢氧化钡可使强心苷中下列哪些部位的酯键水解脱去酰基()Aα-去氧糖上的酯键Bα-羟基糖上的酯键C苷元上的酯键D苷元内酯环开裂ED-葡萄糖上的酯键

多选题
氢氧化钡可使强心苷中下列哪些部位的酯键水解脱去酰基()
A

α-去氧糖上的酯键

B

α-羟基糖上的酯键

C

苷元上的酯键

D

苷元内酯环开裂

E

D-葡萄糖上的酯键


参考解析

解析: 暂无解析

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异烟肼具有水解性是由于结构中含有() A、酯键B、酰胺键C、酰脲键D、肼基

强心苷的苷键不被碱水解,但分子结构中的酰基、内酯环会受碱的影响。( )此题为判断题(对,错)。

强心苷在碱的作用下,可能发生的结构变化不包括()。A.酰基水解B.苷键水解C.内酯环开裂D.双键转位E.苷元异构化

欲使强心苷分子中所有的酰基水解,但内酯环不开裂,可采用A、碳酸氢钠水解B、碳酸氢钾水解C、氢氧化钙水解D、氢氧化钡水解E、氢氧化钠水解

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

可使强心苷苷元上的酰基水解的碱是( )。A.碳酸氢纳B.氢氧化钙C.碳酸氢钾D.氢氧化钠E.氢氧化钡

只能使强心苷α-去氧糖上的酰基水解的条件是( )

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

氢氧化钡可使强心苷中下列哪些部位的酯键水解脱去酰基A、α-去氧糖上的酯键B、α-羟基糖上的酯键C、苷元上的酯键D、苷元内酯环开裂E、D-葡萄糖上的酯键

用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键开裂A.苷元与α一去氧糖之间的苷键B.仅一去氧糖和α一去氧糖之间的苷键C.α一去氧糖与α一羟基糖之间的苷键D.苷元与α一羟基糖之间的苷键E.α一羟基糖和α一羟基糖之间的苷键

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

碱催化不能水解的苷是A、醇苷B、酚苷C、酯苷D、烯醇苷E、β位有吸电子基取代的苷键

盐酸普鲁卡因易水解失效的功能基是 A、酰脲基B、酯键C、醚键D、叔胺基E、碳-卤键

硫酸阿托品分子中易发生水解反应的功能基为 A、醚键B、碳-卤键C、酰胺键D、苷键E、酯键

盐酸普鲁卡因易水解失效的功能基是A.酰脲基B.酯键C.醚键D.叔胺基E.碳-卤键

欲使强心苷分子上所有酰基均水解,但内酯环不开裂.可采用A.氪氧化钾B.氢氧化钠C.氢氧化钙D.碳酸氢钠E.氢氧化钡

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

用氢氧化钠醇溶液与强心苷作用可发生A.内酯环开裂B.苷键断裂C.糖上的酰基水解D.苷元上的酰基水解E.脱水反应

用氢氧化钠醇溶液与强心苷作用可发生A:内酯环开裂B:苷键断裂C:糖上的酰基水解D:苷元上的酰基水解E:脱水反应

乌头及附子炮制过程中主要毒性生物碱结构的变化为A:羟甲基化B:酯键水解C:苷键水解D:至基酯化E:羟基乙酰化

强心苷的苷键不被碱水解,但分子结构中的酰基、内酯环会受碱的影响。

用氢氧化钠醇溶液与强心苷作用可发生的反应是()A、内酯环开裂B、羟基脱水反应C、糖上的乙酰基水解D、苷元上的乙酰基水解E、苷键断裂

胰脂酶水解三酰基甘油的位置专一性是指()。A、它仅水解三酰基甘油的第2位置的酯键;B、它仅水解三酰基甘油的第1,3位置的酯键;C、它仅水解三酰基甘油的第1位置的酯键;D、它仅水解三酰基甘油的第3位置的酯键;

单选题胰脂酶水解三酰基甘油的位置专一性是指()。A它仅水解三酰基甘油的第2位置的酯键;B它仅水解三酰基甘油的第1,3位置的酯键;C它仅水解三酰基甘油的第1位置的酯键;D它仅水解三酰基甘油的第3位置的酯键;

多选题氢氧化钡可使强心苷中下列哪些部位的酯键水解脱去酰基()Aα-去氧糖上的酯键Bα-羟基糖上的酯键C苷元上的酯键D苷元内酯环开裂ED-葡萄糖上的酯键

多选题欲使强心苷分子中所有的酰基水解,但内酯环不开裂,可采用()A碳酸氢钠水解B碳酸氢钾水解C氢氧化钙水解D氢氧化钡水解E氢氧化钠水解

判断题强心苷的苷键不被碱水解,但分子结构中的酰基、内酯环会受碱的影响。A对B错

多选题用氢氧化钠醇溶液与强心苷作用可发生()A内酯环开裂B苷键断裂C糖上的酰基水解D苷元上的酰基水解E脱水反应