确定苦杏仁苷的苷键构型,可选用的方法有A:苦杏仁酶酶解法B:1H-NMR谱中端基H的ι值C:1H-NMR谱中端基H的δ值D:13C-NMR谱中端基C的1JCH值E:13C-NMR谱中端基C的δ值

确定苦杏仁苷的苷键构型,可选用的方法有

A:苦杏仁酶酶解法
B:1H-NMR谱中端基H的ι值
C:1H-NMR谱中端基H的δ值
D:13C-NMR谱中端基C的1JCH
E:13C-NMR谱中端基C的δ值

参考解析

解析:

相关考题:

苷的 13C-NMR谱的苷化位移可确定()。A.糖的种类B.苷元的种类C.苷的分子量D.单糖间连接位置E.苷键的构型

苷键原子为氧原子的苷有()。A.红景天苷B.毛茛苷C.天麻苷D.苦杏仁苷E.山慈菇苷

苷键为酯键的是()。A.苦杏仁苷B.萝卜苷C.山慈菇苷AD.芦荟苷E.乌苷

苷的谱中的可确定()。A.糖的种类B.苷元的种类C.苷的分子量D.单糖间连接位置E.苷键的构型

确定苷键构型的方法有()。 A、酸碱催化水解方法B、酶催化水解方法C、分子旋光差法D、NMR

确定苦杏仁苷的苷键构型,可选用的方法有( )。A.苦杏仁酶酶解法B.1HNMR谱中端基H的J值C.1HNMR谱中端基H的8值D.13CNMR谱中端基C的1JCH值E.13CNMR谱中端基C的δ值

苷键构型有α、β两种,水解β苷键应选( )A.0.5%盐酸B.4%氢氧化钠C.苦杏仁酶D.麦芽糖酶E.NaBH 4

确定苷键构型的方法主要有()A、UVB、酶水解C、用Klyne经验公式进行计算D、NMRE、IR

苦杏仁苷和野樱苷的区别在于:()。 A、糖基的数目B、糖链的数目C、苷键构型D、苷元结构E、苷键原子

下列化合物中,其苷键很难被酸催化水解的有A.苦杏仁苷B.牡荆素C.葛根素SXB 下列化合物中,其苷键很难被酸催化水解的有A.苦杏仁苷B.牡荆素C.葛根素D.芦荟苷E.萝卜苷

在研究苷类化合物的结构时,可用于确定苷键构型的苷键裂解方法是A.酸水解B.全甲基化甲醇解C.碱水解D.酶水解E.Smith裂解

确定苷键构型的方法主要有A.酶水解B.用Klyne经验公式进行计算C.NMRD.IRE.UV

苷键构型的确定方法有

按苷键构型将苷分为

苷键构型有α、β两种,水解β苷键应选( )A.0。5%盐酸B.4%氢氧化钠C.苦杏仁酶D.麦芽糖酶E.NaBH4

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

苷键构型有α、β两种,水解β键应选A.0.5%盐酸B.4%氢氧化钠C.苦杏仁酶D.麦芽糖酶E.NaBH

苦杏仁酶可水解A:α-glu苷键B:β-glu苷键C:两者均可被水解D:两者均不被水解E:专门水解C-苷

确定苷键构型的方法有A:酸水解法B:碱水解法C:酶催化水解法D:克分子比旋光差(Klyne)法E:NMR法

苷键原子为氧原子的苷有A:红景天苷B:毛莨苷C:天麻苷D:苦杏仁苷E:山慈菇苷A

确定苷键构型的主要方法有A:紫外光谱法B:红外光谱法C:酶水解法D:Klyne经验公式E:NMR法

苷键构型有α、β两种,水解β键应选A:0.5%盐酸B:4%氢氧化钠C:苦杏仁酶D:麦芽糖酶E:NaBH4

酶水解()A、确定苷键构型B、可保持苷元结构不变C、获知糖的组成D、具有较高的专属性E、不受PH的影响

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

苷键构型有α、β两种,水解β苷键应选()A、麦芽糖酶B、0.5%盐酸C、4%氢氧化钠D、苦杏仁酶E、NaBH4

单选题苦杏仁酶可水解(  )。Aα-Glu苷键Bβ-Glu苷键C两者均可被水解D两者均不被水解E专门水解C-苷

单选题苷键构型有α、β两种,水解β键应选()A0.5%盐酸B4%氢氧化钠C苦杏仁酶D麦芽糖酶ENaBH4

单选题苷键构型有α、β两种,水解β键的酶时应选用(  )。A4%氢氧化钠B麦芽糖酶C盐酸镁粉D苦杏仁酶E0.5%盐酸