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在温和酸水解的条件下,可水解的糖苷键是()

  • A、强心苷元-α-去氧糖
  • B、α-羟基糖(1→4)-6-去氧糖
  • C、强心苷元-α-羟基糖
  • D、α-羟基糖(1→4)-α-羟基糖
  • E、强心苷元-β-葡

参考答案

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考题 在温和酸水解的条件下,可水解的糖苷键是( )。A.强心苷元-α-去氧糖B.α-羟基糖(1—4)-6-去氧糖C.强心苷元-α-羟基糖D.α-羟基糖(1—4)-α-羟基糖E.强心苷元-P-葡萄糖

考题 强心苷通过水解反应常得到脱水苷元的反应是A.温和的酸水解B.强烈的酸水解C.温和的碱水解D.强烈的碱水解E.酶水解

考题 在温和酸水解的条件下,可水解的糖苷键是A、强心苷元--去氧糖B、a-羟基糖(14) -6-去氧糖C、强心苷元--羟基糖D、a-羟基糖(14)--羟基糖E、强心苷元--葡萄糖

考题 属于专属性的强心苷水解条件是A.剧烈酸水解B.温和酸水解C.碱水解D.酶水解E.盐酸一丙酮法

考题 在温和酸水解的条件下,下列化合物中哪种糖苷键可被水解A.强心苷元-2-去氧糖B.2.羟基糖(14)-6-去氧糖C.强心苷元-2-羟基糖D.2一羟基糖(14)-2-羟基糖E.强心苷元-D-葡萄糖

考题 使I型强心苷水解成结构无变化的苷元和糖,采用的方法是()A、乙酰水解法B、碱水解法C、温和酸水解法D、强烈酸水解法E、酶水解法

考题 属于专属性的强心苷水解条件是A、剧烈酸水解B、温和酸水解C、碱水解D、酶水解E、盐酸-丙酮法

考题 在温和酸水解的条件下,可水解的糖苷键是A.强心苷元-a-去氧糖B.a-羟基糖(1→4)-6-去氧糖C.强心苷元-a-羟基糖D.a-羟基糖(1→4)-a-羟基糖E.强心苷元-P-葡萄糖

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 下列哪一条不符合青霉素G的性质A.在室温pH4的条件下,水解成青霉烯酸B.在室温pH4的条件下,重排产物是青霉二酸C.在碱性条件下可水解成青霉噻唑酸D.在青霉素酶催化下可水解成青霉噻唑酸E.在碱性条件下可水解成青霉噻唑酸,进一步水解成青霉醛和青霉胺

考题 使Ⅰ型强心苷水解成结构无变化的苷元和糖,采用的方法是A、酶水解法B、强烈酸水解法C、乙酰解法D、碱水解法E、温和酸水解法

考题 在温和酸水解的条件下,可水解的糖苷键是A、强心苷元-P-葡萄糖B、α-羟基糖(1-4)-6-去氧糖C、α-羟基糖(1-4)-α-羟基糖D、强心苷元-α-羟基糖E、强心苷元-α-去氧糖

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 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 在温和酸水解的条件下,叫水解的糖苷键是A:强心苷元-α-去氧糖B:α-羟基糖(1-4)-6-去氧糖C:强心苷元-α-羟基糖D:α-羟基糖(1-4)-α-羟基糖E:强心苷元-β-葡萄糖

考题 在温和酸水解的条件下,可水解的糖苷键是A:强心苷元-α-去氧糖B:α-羟基糖(1→4)-6-去氧糖C:强心苷元-α-羟基糖D:α-羟基糖(1→4)-α-羟基糖E:强心苷元-D-葡萄糖

考题 使I型强心苷水解成结构无变化的苷元和糖,采用的方法是A:酶水解法B:碱水解法C:乙酰解法D:强烈酸水解法E:温和酸水解法

考题 具有温和、专一特点的是()A、温和酸水解B、两相酸水解C、碱水解D、酶水解E、Smith氧化降解法

考题 强心苷通过水解反应常得到脱水苷元的反应是()A、温和的酸水解B、强烈的酸水解C、温和的碱水解D、强烈的碱水解E、酶水解

考题 用于碳苷的水解法是()A、温和酸水解B、两相酸水解C、碱水解D、酶水解E、Smith氧化降解法

考题 单选题在温和酸水解的条件下,可水解的糖苷键是()A 强心苷元-α-去氧糖B α-羟基糖(1→4)-6-去氧糖C 强心苷元-α-羟基糖D α-羟基糖(1→4)-α-羟基糖E 强心苷元-β-葡

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考题 单选题强心苷通过水解反应常得到脱水苷元的反应是()A 温和的酸水解B 强烈的酸水解C 温和的碱水解D 强烈的碱水解E 酶水解

考题 单选题在温和酸水解的条件下,可水解的糖苷键是()A 强心苷元-P-葡萄糖B α-羟基糖(1-4)-6-去氧糖C α-羟基糖(1-4)-α-羟基糖D 强心苷元-α-羟基糖E 强心苷元-α-去氧糖

考题 单选题下列哪项是属于专属性的强心苷水解条件?(  )A 酶水解B 剧烈酸水解C 碱水解D 温和酸水解E 盐酸-丙酮法

考题 单选题用于碳苷的水解法是()A 温和酸水解B 两相酸水解C 碱水解D 酶水解E Smith氧化降解法