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苷键酸水解时,苷键处于横键的比处于竖键的易于水解。()


参考答案

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考题 苷键酸水解时,苷键处于横键的比处于竖键的易于水解。此题为判断题(对,错)。

考题 苷键酸水解时,芳香属苷因苷元部分有供电子结构,水解速度比脂肪属苷容易得多。此题为判断题(对,错)。

考题 强心苷温和水解时,水解作用能哪部分苷键断裂A、D-葡萄糖部分苷键断裂B、苷元与去氧糖之间的苷键断裂C、去氧糖与去氧糖之间的苷键断裂D、羟基糖与羟基糖之间的苷键断裂E、所有苷键断裂

考题 下列有关苷键酸水解的论述,错误的是()A.酚苷比甾苷易水解B.醛糖苷比酮糖苷易水解C.去氧糖苷比羟基糖苷易水解D.呋喃糖苷比吡喃糖苷易水解E.氮苷比硫苷易水解

考题 酶是专属性很强的生物催化剂,在利用酶催化水解苷键时,往往是特定的酶只能水解糖的特定构型的苷键。如α-苷酶只能水解__________、而β-苷酶只能水解__________。

考题 用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键开裂()A、α-去氧糖和α-羟基糖之间的苷键B、苷元与α-羟基糖之间的苷键C、α-羟基糖和α-羟基糖之间的苷键D、苷元与α-去氧糖之间的苷键E、α-去氧糖和α-去氧糖之间的苷键

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 可水解鞣质,能够被酸、碱或酶水解,是因为结构中有A、酰胺键B、酯键和苷键C、碳-碳键D、过氧键E、醚键

考题 苷键酸水解难易规律,由难到易为A、N-苷 苷键酸水解难易规律,由难到易为A、N-苷B、C-苷C、C-苷D、O-苷E、S-苷

考题 用温和酸水解法可使强心苷中哪些苷键 开裂 A.苷元与α -去氧糖之间的苷键 B.α-去氧糖和α-去氧糖之间的苷键 C.去氧糖与α-羟基糖之间的苷键 D.苷元与α -羟基糖之间的苷键 E. 羟基糖和α-羟基糖之间的苷键

考题 下列苷键裂解法易使苷键构型发生改变的是A.酸水解B.碱水解C.酶水解D.氧化水解E.乙酰解

考题 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

考题 苷键酸水解时,芳香属苷因苷元部分有供电子结构,水解速度比脂肪属苷容易得多。()

考题 苷键酸水解难易主要取决于()A、苷键原子质子化B、苷键构型C、水解反应的时间D、水解反应的温度E、酸的浓度

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 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 强心苷苷键温和酸水解可水解去氧糖的苷键,因此2-去氧糖与2-去氧糖、2-去氧糖与羟基糖、2-去氧糖与苷元之间的苷键均可被水解。()

考题 转化糖酶能水解()苷键。麦芽糖酶水解()苷键。

考题 下列有关苷键酸水解的论述,错误的是()A、呋喃糖苷比吡喃糖苷易水解B、醛糖苷比酮糖苷易水解C、去氧糖苷比羟基糖苷易水解D、氮苷比硫苷易水解E、酚苷比甾苷易水解

考题 判断题强心苷苷键温和酸水解可水解去氧糖的苷键,因此2-去氧糖与2-去氧糖、2-去氧糖与羟基糖、2-去氧糖与苷元之间的苷键均可被水解。()A 对B 错

考题 单选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 单选题苷键酸水解难易主要取决于()A 苷键原子质子化B 苷键构型C 水解反应的时间D 水解反应的温度E 酸的浓度

考题 判断题苷键酸水解时,芳香属苷因苷元部分有供电子结构,水解速度比脂肪属苷容易得多。()A 对B 错

考题 多选题强心苷温和水解时,哪部分苷键断裂()AD-葡萄糖部分苷键断裂B苷元与去氧糖之间的苷键断裂C去氧糖与去氧糖之间的苷键断裂D羟基糖与羟基糖之间的苷键断裂E所有苷键断裂

考题 填空题转化糖酶能水解()苷键。麦芽糖酶水解()苷键。

考题 判断题苷键酸水解时,苷键处于横键的比处于竖键的易于水解。()A 对B 错

考题 多选题强心苷温和水解时,水解作用能哪部分苷键断裂()AD-葡萄糖部分苷键断裂B苷元与去氧糖之间的苷键断裂C去氧糖与去氧糖之间的苷键断裂D羟基糖与羟基糖之间的苷键断裂E所有苷键断裂