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a-D-葡萄糖苷键水解方式是

A、酸水解

B、碱水解

C、麦芽糖酶解

D、苦杏仁酶解

E、Smith裂解


参考答案

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考题 碳苷类化合物可采用A、碱水解B、酶解C、Smith降解D、酸水解E、甲醇解

考题 β-葡萄糖苷键的性质有( )A.1H-NMR中J=6~8HzB.13C-NMR中J=160HzC.可被苦杏仁酶水解D.可被缓和酸水解E.可被麦芽糖酶水解

考题 根据下列选项,回答 97~100 题:A.酸水解B.碱水解C.麦芽糖酶解D.苦杏仁酶解E.Smith裂解第 97 题 碳苷类化合物常用水解方式是( )。

考题 碳苷类化合物常用水解方式是A.酸水解B.碱水解C.麦芽糖酶解D.苦杏仁酶解E.Smith裂解

考题 a-D-葡萄糖苷键水解方式是A.酸水解B.碱水解C.麦芽糖酶解D.苦杏仁酶解E.Smith裂解

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 碳苷类化合物常用水解方式是A、酸水解B、碱水解C、麦芽糖酶解D、苦杏仁酶解E、Smith裂解

考题 齐墩果烷型三萜皂苷类全水解方式是A、酸水解B、碱水解C、麦芽糖酶解D、苦杏仁酶解E、Smith裂解

考题 α-D-葡萄糖苷键水解方式是A、酸水解B、碱水解C、麦芽糖酶解D、苦杏仁酶解E、Smith裂解

考题 β-六碳醛糖苷键水解方式是A、酸水解B、碱水解C、麦芽糖酶解D、苦杏仁酶解E、Smith裂解

考题 酰苷、酚苷常用水解方式是A、酸水解B、碱水解C、麦芽糖酶解D、苦杏仁酶解E、Smith裂解

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为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 碳苷化合物可采用A、酶解B、酸水解C、碱水解D、Smith降解E、甲醇解

考题 Smith降解属于A、强烈酸水解B、乙酰解C、碱水解D、酶水解E、氧化开裂

考题 氧化开裂法是A、稀酸水解法B、强酸水解法C、乙酰解D、酶水解法E、Smith降解法

考题 苦杏仁酶可水解 ( ) A.α-葡萄糖苷键B.β-葡萄糖苷键C.两者均可被水解 苦杏仁酶可水解 ( )A.α-葡萄糖苷键B.β-葡萄糖苷键C.两者均可被水解D.两者均不被水解E.专门水解C-苷

考题 齐墩果烷型三萜皂苷类全水解方式是A.酸水解B.碱水解C.麦芽糖酶解D.苦杏仁酶解E.Smith裂解

考题 β-六碳醛糖苷键水解方式是A.酸水解B.碱水解C.麦芽糖酶解D.苦杏仁酶解E.Smith裂解

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

考题 下列除( )外都是苷键裂解方法。A.酸水解B.碱水解C.酶水解D.氧化裂解E.乙酰解

考题 可用于邻二醇结构裂解的是()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 苷键的裂解方式有()A、酸水解B、酶水解C、碱水解D、Smith裂解E、Hofman裂解

考题 下列除()外都是苷键裂解方法A、酸水解B、碱水解C、酶水解D、氧化裂解E、乙酰解

考题 能使α-葡萄糖苷键水解的酶是:()A、麦芽糖酶B、苦杏仁苷酶C、芥子酶D、纤维素酶E、均不是

考题 单选题可用于邻二醇结构裂解的是()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 单选题Smith降解属于(  )。A 强烈酸水解B 乙酰解C 碱水解D 酶水解E 氧化开裂

考题 单选题下列除()外都是苷键裂解方法A 酸水解B 碱水解C 酶水解D 氧化裂解E 乙酰解