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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

参考答案

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考题 苷类化合物酸催化水解的一步是() A. 苷键原子质子化B.苷键断裂C.阳碳离子溶剂化D.脱去氢离子

考题 苷键构型的水解法是A、碱催化水解法B、酸催化水解法C、酶催化水解法D、酸催化甲醇解E、氧化开裂法

考题 苷键裂解的方法有A.酸催化水解B.酶催化水解C.碱催化水解D.以上都是E.以上都不是

考题 苷类化合物酸催化水解的最后一步是( ) A. 苷键原子质子化B. 苷键断裂C. 阳碳离子溶剂化D. 脱去氢离子

考题 可以直接获知苷键构型的水解法是A.酸催化水解B.酸催化甲醇解C.碱催化水解D.氧化开裂法E.酶催化水解

考题 开裂苷键的方法有( )。A.酸催化水解B.碱催化水解C.酶催化水解D.氧化裂解E.甲醇解

考题 苷键中缩醛结构易发生 A.酸催化水解B.酶催化水解C.碱催化水解D.Smith降解E.沉淀反应

考题 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

考题 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

考题 可获知苷键构型的水解法是A.氧化开裂法 B.酸催化水解 C.酶催化水解 D.酸催化甲醇解 E.碱催化水解

考题 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

考题 一般条件下苷易被稀酸水解,酸水解时苷键原子被质子化,水解难易与苷键原子电子云密度和空间环境有关,水解易难规律为A.呋喃糖苷>吡喃糖苷 B.N-苷>O-苷>S-苷>C-苷 C.木糖苷>鼠李糖苷>葡萄糖苷>葡萄糖醛酸苷 D.脂肪苷>芳香苷 E.芳香苷>脂肪苷

考题 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

考题 苷类酸催化水解的机制是A:苷键原子先质子化,然后与苷元之间键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成苷元B:苷键原子先质子化,然后与糖之间的键断裂生成阳碳离子,再溶剂化成糖C:苷键原子与苷元之间键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成苷元D:苷键原子与糖之间的键先断裂生成阳碳离子,然后质子化,再溶剂化成糖E:以上均不正确

考题 酸催化水解的难易与苷键原子的碱度,即苷原子的()以及其()有密切关系。

考题 苷键裂解的方法有()A、酸催化水解法B、碱催化水解法C、酶催化水解D、Smith氧化降解法E、乙酰解法

考题 苷键酸催化水解的难易规律是什么?

考题 简述苷键酸催化水解的难易规律。

考题 下列化合物中,酸催化水解苷键最难裂解的是()A、苦杏仁苷B、芦荟苷C、巴豆苷D、黑芥子苷E、山慈菇苷A

考题 苷发生酸催化水解的关键步骤是()。A、苷键原子质子化B、阳碳离子质子化C、阳碳离子溶剂化D、阳碳离子脱氢

考题 由于一般的苷键属缩醛结构,对烯碱较稳定,不易被碱催化水解。但()、()、()和()的苷类易为碱催化水解。

考题 苷键裂解的方法有酸催化水解、碱催化水解、()和乙酰解法。

考题 填空题由于一般的苷键属缩醛结构,对烯碱较稳定,不易被碱催化水解。但()、()、()和()的苷类易为碱催化水解。

考题 填空题酸催化水解的难易与苷键原子的碱度,即苷原子的()以及其()有密切关系。

考题 填空题苷键裂解的方法有酸催化水解、碱催化水解、()和乙酰解法。

考题 单选题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

考题 多选题苷键裂解的方法有()A酸催化水解法B碱催化水解法C酶催化水解DSmith氧化降解法E乙酰解法

考题 问答题简述苷键酸催化水解的难易规律。