单选题大多数β-D-和α-L-苷端基碳上质子的偶合常数为()A1~2HzB3~4HzC6~8HzD9~10HzE11~12Hz

单选题
大多数β-D-和α-L-苷端基碳上质子的偶合常数为()
A

1~2Hz

B

3~4Hz

C

6~8Hz

D

9~10Hz

E

11~12Hz


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

下列各项,不能利用氢谱中糖的端基质子的偶合常数判断苷键构型的糖是A、L-鼠李糖B、D-半乳糖C、D-木糖D、D-葡萄糖E、D-葡萄糖醛酸

在天然界存在的苷多数为()A.碳苷B.α-D-或β-L-苷C.硫苷D.β-D-或α-L-苷E.去氧糖苷

大多数β-d-和α-l-苷端基碳上质子的偶合常数为()A.3~4HzB.6~8HzC.1~2HzD.9~10HzE.11~12Hz

苷的1H—NMR谱中糖的端基质子的偶合常数可用于确定

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

多数β-D和α-L苷端基碳上质子的偶合常数为A.9~10HzB.6~8HzC.3~4HzD.1~2HzE.0.5~1Hz

1H-NMR能提供化合物结构信息是( )A.质子化学位移B.碳核化学位移C.质子的积分面积 D.质子间的偶合常数E.质子与碳的偶合常数

1H-NMR能提供化合物结构信息有A:质子化学位移B:碳核化学位移C:质子的积分面积D:质子间的偶合常数E:质子与碳的偶合常数

β-葡萄糖苷键不具有的性质是 ()ANMR中C1-H和C2-H的偶合常数值为6~8HzBNMR中C1-H和C2-H的偶合常数值为3~4HzCNMR中端基碳的化学位移为l03~106DNMR中C1和Hl的偶合常数值为160HzE.能被杏仁苷酶水解

β-葡萄糖苷键不具有的性质是 ()A、NMR中C1-H和C2-H的偶合常数值为6~8HzB、NMR中C1-H和C2-H的偶合常数值为3~4HzC、NMR中端基碳的化学位移为l03~106D、NMR中C1和Hl的偶合常数值为160HzE.能被杏仁苷酶水解

在天然界存在的苷多数为()A、去氧糖苷B、碳苷C、β-D-或α-L-苷D、α-D-或β-L-苷E、硫苷

大多数β-D和α-L的苷端基碳质子的偶合常数是在()范围。

D-甘露糖苷,可以用1H-NMR中偶合常数的大小确定苷键构型。

大多数β-D-和α-L-苷端基碳上质子的偶合常数为()A、1~2HzB、3~4HzC、6~8HzD、9~10HzE、11~12Hz

苷的碳端基碳质子的化学位移在()范围。

黄酮的1H-NMR谱中,苯环上邻位质子的偶合常数在()Hz,间位质子的偶合常数在()Hz。

β-D-葡萄糖端基碳上质子的偶合常数为:()A、6 ~8 HzB、3~ 4HzC、1~2HzD、9 ~10 HzE、11 ~12 Hz

大多数β-D-苷键端基碳的化学位移在() A、δppm 90~95B、δppm 96~100C、δppm 100~105D、δppm 106~110E、δppm 110~115

多选题确定苷键构型的方法为()A利用Klyne经验公式计算B1H-NMR中,端基氢偶合常数J=6~8Hz为β-构型,J=3~4Hz为α-构型。C1H-NMR中,端基氢偶合常数J=6~8Hz为α-构型,J=3~4Hz为β-构型。D13C-NMR中,端基碳与氢偶合常数J=160Hz为β-构型,J=170Hz为α-构型。E13C-NMR中,端基碳与氢偶合常数J=160Hz为α-构型,J=170Hz为β-构型。

填空题苷的碳端基碳质子的化学位移在()范围。

单选题大多数β-D-苷键端基碳的化学位移在()Aδppm 90~95Bδppm 96~100Cδppm 100~105Dδppm 106~110Eδppm 110~115

单选题大多数β-D-苷键端基碳的化学位移值在()A90-95B96-100C100-105D106-110

填空题黄酮的1H-NMR谱中,苯环上邻位质子的偶合常数在()Hz,间位质子的偶合常数在()Hz。

单选题β-D-葡萄糖端基碳上质子的偶合常数为:()A6 ~8 HzB3~ 4HzC1~2HzD9 ~10 HzE11 ~12 Hz

填空题大多数β-D和α-L的苷端基碳质子的偶合常数是在()范围。

单选题在天然界存在的苷多数为()A去氧糖苷B碳苷Cβ-D-或α-L-苷Dα-D-或β-L-苷E硫苷