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确定苷键构型可采用

A:乙酰解反应
B:分子旋光差(Klyne法)
C:弱酸水解
D:碱水解
E:强酸水解

参考答案

参考解析
解析:
更多 “确定苷键构型可采用A:乙酰解反应B:分子旋光差(Klyne法)C:弱酸水解D:碱水解E:强酸水解” 相关考题
考题 确定苷键构型的方法有()。 A、酸碱催化水解方法B、酶催化水解方法C、分子旋光差法D、NMR

考题 糖与糖之间的苷键、糖与苷元之间的苷键构型的确定可采用A、利用酶水解进行测定B、全甲基化后酸催化甲醇解C、Smith裂解D、利用Klyne经验公式进行计算(分子旋光差法)E、H - NMR中据C?-H与C?-H的偶合常数(j值)进行判断

考题 确定苷键构型,可采用( )A.乙酰解反应B.分子旋光差(Klyne法)C.弱酸水解D.碱水解E.强酸水解

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 确定苷键构型的方法主要有()A、UVB、酶水解C、用Klyne经验公式进行计算D、NMRE、IR

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D.酶催化水解E.Klyne法

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

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 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 苷键构型的确定常采用A.酶水解法B.克分子旋光差法(Klyne法)C.糖端基碳化学位移值D.1H-NMR中质子偶合常数J1,2值E.葡萄糖苷可据其IR光谱特征

考题 苷键构型的确定不能采用( )A.酶水解法B.克分子旋光差法(Klyne法)C.紫外光谱法D.1H-NMR法E.13C-NMR法

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 糖与糖之间的苷键、糖与苷元之间的苷 键构型的确定可采用 A.利用酶水解进行测定 B.全甲基化后酸催化甲醇解 C. Smith 裂解 D.利用Klyne经验公式进行计算(分子 旋光差法) E. 1H-NMR 中据 C1 -H 与 C2-H 的偶 合常数(J/值)进行判断

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 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 测定苷键构型的方法A.薄层色谱法 B.硅胶 C.酶水解法 D.分子旋光差法 E.聚酰胺法

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 确定苷键构型的方法主要有A:酶水解B:用Klyne经验公式进行计算C:NMRD:IRE:UV

考题 确定苷键构型的方法有A:酸水解法B:碱水解法C:酶催化水解法D:克分子比旋光差(Klyne)法E:NMR法

考题 测定苷键构型的方法有A:薄层色谱法B:硅胶柱色谱法C:酶水解法D:分子旋光差法E:聚酰胺柱色谱法

考题 确定苷键构型的主要方法有A:紫外光谱法B:红外光谱法C:酶水解法D:Klyne经验公式E:NMR法

考题 糖与糖之间的苷键、糖与苷元之间的苷键构型的确定可采用A:利用酶水解进行测定B:全甲基化后酸催化甲醇解C:Smith裂解D:利用Klyne经验公式进行计算(分子旋光差法)E:1H-NMR中据C1-H与C2-H的偶合常数(J值)进行判断

考题 确定苷键构型的方法有()A、酶水解法B、UV法C、1H-NMR谱D、Klyne经验公式法E、13C-NMR法

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D、酶催化水解E、Klyne法

考题 单选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 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