糖的端基碳原子13C-NMR的化学位移δ值一般为()A.90-110 ppmB.60-90 ppmC.120-160 ppmD.115-125 ppm

糖的端基碳原子13C-NMR的化学位移δ值一般为()

A.90-110 ppm

B.60-90 ppm

C.120-160 ppm

D.115-125 ppm


参考答案和解析
90-110 ppm

相关考题:

糖的端基碳原子的化学位移一般为() A、δppm50B、δppm60~90C、δppm90~110D、δppm120~160

苷的结构特征是A.糖与非糖物质通过糖的2位碳原子连接B.糖与非糖物质通过糖的3位碳原子连接C.糖与非糖物质通过糖的端基碳原子连接D.糖与非糖物质通过糖的6位碳原子连接E.糖与非糖物质通过糖的4位碳原子连接

糖的端基碳原子的化学位移一般为( )。A.α50B.α60~90C.α90~110D.α120~160E.α160

下列有关苷的说法中,错误的是A、苷又称配糖体,其中的非糖部分称为苷元或配基B、是糖或糖的衍生物与糖或糖的衍生物通过糖的端基碳原子连接而成的化合物C、是糖或糖的衍生物与非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物D、苷有原生苷和次生苷E、苷键具有缩醛结构,可以被酸水解

苷类又称配糖体,是糖或糖衍生物与另一非糖物质通过糖的( )连接而成的化合物A.2位碳原子B.端基碳原子C.3位碳原子D.6位碳原子E.4位碳原子

糖的端基碳原予的化学位移一般为A.δppm160 糖的端基碳原予的化学位移一般为A.δppm<50B.δppm60~90C.δppm90~110D.δppm120~160E.δppm>160

糖的端基碳原子的化学位移一般为A.δ160 糖的端基碳原子的化学位移一般为A.δ<50B.δ60~90C.δ90~110D.δ120~160E.δ>160

下列关于苷的含义的叙述,正确的是A.由高级脂肪酸与酰胺连接而成B.由大分子含氮成分与醇连接而成C.由糖或糖醛酸通过端基碳原子连接而成D.由糖或糖醛酸与另一糖类通过端基碳原子连接而成E.由糖或糖醛酸与另一非糖物质通过端基碳原子连接而成

苷类化合物的结构中非糖部分称为A.配糖体B.苷元C.端基碳原子D.苷键E.糖

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

糖的端基碳原子的化学位移一般为A.6ppm50B.ppm60---90C.ppm90-110SXB 糖的端基碳原子的化学位移一般为A.6ppm50B.ppm60---90C.ppm90-110D.8ppml20-160E.6ppm160

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

苷的13C-NMR谱中碳原子的自旋-弛豫时间可用于推测()A、糖的数目B、糖与糖之间连接顺序C、糖与糖之间连接位置D、苷键构型E、分子式测定

苷的13C-NMR谱中苷化位移可用于推测()A、糖的数目B、糖与糖之间连接顺序C、糖与糖之间连接位置D、苷键构型E、分子式测定

单皂苷、双皂苷的分类依据是()A、糖的数目B、糖链的数目C、皂苷元的数目D、端基碳原子的数日E、端羟基的数目

单糖Haworth式中,β-D糖和α-L糖的端基碳原子的绝对构型相同。()

苷类结构中的非糖部分称为()。A、配糖体B、苷元C、糖D、苷键E、端基碳原子

苷的碳端基碳质子的化学位移在()范围。

苷类是指糖或糖的衍生物端基碳原子上的羟基与非糖物质脱水缩合而形成的一类化合物,其中非糖物质为(),连接两者的化学键为()。

苷化位移使糖的端基碳向()移动。

填空题苷化位移使糖的端基碳向()移动。

单选题单皂苷、双皂苷的分类依据是()A糖的数目B糖链的数目C皂苷元的数目D端基碳原子的数日E端羟基的数目

单选题苷的13C-NMR谱中碳原子的自旋-弛豫时间可用于推测()A糖的数目B糖与糖之间连接顺序C糖与糖之间连接位置D苷键构型E分子式测定

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值在()A90-95B96-100C100-105D106-110

填空题苷类是指糖或糖的衍生物端基碳原子上的羟基与非糖物质脱水缩合而形成的一类化合物,其中非糖物质为(),连接两者的化学键为()。

多选题苷类结构中的非糖部分称为()。A配糖体B苷元C糖D苷键E端基碳原子

判断题单糖Haworth式中,β-D糖和α-L糖的端基碳原子的绝对构型相同。()A对B错