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可用于确定糖连接顺序的方法是( )

A.稀酸水解

B.质谱分析

C.2D-NMR

D.酶解

E.NOE差谱技术


参考答案

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考题 有关强心苷的酶解,下列说法正确的是A.只能水解去掉葡萄糖B.可水解去掉所有糖C.只能水解去掉d一去氧糖D.糖上有乙酰基,酶解阻力增大E.乙型强心苷较甲型强心苷难酶解

考题 确定糖与糖的连接顺序的方法( )。A.缓和水解法B.紫外方法C.酶解法D.碱水解法E.快原子轰击质谱

考题 可用于确定糖连接顺序的方法是 ( )A.稀酸水解B.质谱分析C.2D-NMRD.酶解E.NOE差谱技术

考题 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

考题 可用于确定单糖之间的连接顺序的方法有( )。A.质谱法B.缓和酸水解C.苷化位移D.酶催化水解E.Klyne法

考题 缓和酸水解可用于确定A、糖和糖连接顺序B、糖的种类C、糖和糖连接位置D、苷键构型E、糖的定量

考题 酸水解后纸层析可用于确定A、糖和糖连接顺序B、糖的种类C、糖和糖连接位置D、苷键构型E、糖的定量

考题 下列不能确定糖与糖之间连接顺序的是A、酶水解B、乙酰解C、缓和酸水解D、快原子轰击质谱E、全甲基化甲醇解

考题 可用于确定糖与糖之间连接顺序和连接位置的是A.酶催化水解反应B.碱催化水解反应C.氧化裂解反应D.甲醇解反应E.乙酰解反应

考题 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

考题 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

考题 可用于确定单糖之间的连接位置的方法有A.水解苷键B.缓和水解C.苷化位移SXB 可用于确定单糖之间的连接位置的方法有A.水解苷键B.缓和水解C.苷化位移D.酶催化水解E.K1yne法

考题 A.糖和糖连接顺序B.糖的种类C.糖和糖连接位置D.苷键构型E.糖的定量酸水解后纸层析可用于确定

考题 下列不能确定糖与糖之间连接顺序的是A.酶水解B.乙酰解C.缓和酸水解D.快原子轰击质谱E.全甲基化甲醇解

考题 A.糖和糖连接顺序B.糖的种类C.糖和糖连接位置D.苷键构型E.糖的定量缓和酸水解可用于确定

考题 确定糖苷中糖的连接位置,可采用将糖苷进行A.氧化裂解B.酶催化水解C.碱催化水解D.酸催化水解E.乙酰解反应

考题 有关强心苷的酶解,下列说法正确的是A.只能水解去掉葡萄糖 B.可水解去掉所有糖 C.只能水解去掉α-去氧糖 D.糖上有乙酰基,酶解阻力增大 E.乙型强心苷较甲型强心苷难酶解

考题 可用于确定糖与糖之间连接顺序和连接位置的是()A、酶催化水解反应B、碱催化水解反应C、氧化裂解反应D、甲醇解反应E、乙酰解反应

考题 推测糖—糖连接顺序的方法是()A、酸水解B、分步酸水解C、全甲基化甲醇解D、氧化开裂E、碱水解

考题 研究甙的结构,推测糖—甙元连接位置可采用的方法是()A、酸水解B、碱水解C、酶水解D、Smith降解E、全甲基化甲醇解

考题 推测糖—糖连接位置的方法是()A、酸水解B、分步酸水解C、全甲基化甲醇解D、酶水解E、碱水解

考题 单选题推测糖—糖连接位置的方法是()A 酸水解B 分步酸水解C 全甲基化甲醇解D 酶水解E 碱水解

考题 单选题下列不能确定糖与糖之间连接顺序的是()A 酶水解B 乙酰解C 缓和酸水解D 快原子轰击质谱E 全甲基化甲醇解

考题 单选题酸水解后纸层析可用于确定()A 糖和糖连接顺序B 糖的种类C 糖和糖连接位置D 苷键构型E 糖的定量

考题 单选题推测糖—糖连接顺序的方法是()A 酸水解B 分步酸水解C 全甲基化甲醇解D 氧化开裂E 碱水解

考题 单选题缓和酸水解可用于确定()A 糖和糖连接顺序B 糖的种类C 糖和糖连接位置D 苷键构型E 糖的定量

考题 单选题研究甙的结构,推测糖—甙元连接位置可采用的方法是()A 酸水解B 碱水解C 酶水解D Smith降解E 全甲基化甲醇解

考题 单选题可用于确定糖与糖之间连接顺序和连接位置的是()A 酶催化水解反应B 碱催化水解反应C 氧化裂解反应D 甲醇解反应E 乙酰解反应