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发布时间:2023-12-10 19:43:48

[多项选择]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

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[多项选择]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
[单项选择]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
[多项选择]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法
E. 13C-NMR法
[多项选择]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. NMR法
E. 克分子比旋光差(Klyne)法
[多项选择]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. NMR
D. IR
E. UV
[多项选择]确定苷键构型,可选用的方法有
A. 酶解法
B. 1H-NMR谱端基H的J值
C. 13C-NMR谱端基C的1Jc11
D. 13C-NMR谱端基C的δ值
E. 1H-NMR谱中端基H的δ值
[单项选择]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
[单项选择]可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
[多项选择]在天然的苷类中,多形成α苷键构型的糖苷是
A. D-葡萄糖苷
B. L-鼠李糖苷
C. D-半乳糖苷
D. D-木糖苷
E. L-阿拉伯糖苷
[多项选择]确定苦杏仁苷苷键的构型,可选用的方法有
A. 苦杏仁酶酶解法
B. 1H-NMR谱端基H的J值
C. 13C-NMR谱端基C的1JCH
D. 1H-NMR谱端基H的δ值
E. 13C-NMR谱端基C的δ值
[单项选择]不能利用氢谱中糖的端基质子的偶合常数判断苷键构型的糖是( )。
A. D-葡萄糖
B. D-半乳糖
C. D-木糖
D. L-鼠李糖
E. D-葡萄糖醛酸
[单项选择]在B-D-葡萄糖苷的1H-NMR谱中,能确定其苷键为B构型的端基的数据为
A. δ:4.8 (J=6-9Hz)
B. δ:3.5 (J=6-9Hz)
C. δ:4.8 (J=2-3nz)
D. δ:3.5 (J=2-3Hz)
E. δ:5.2 (J=2-3Hz)
[单项选择]在13-谷甾醇-β-D-葡萄糖苷的氢核磁共振谱中,能确定其苷键为B构型的端基H数据为
A. δ:5.1
B. δ:3.2
C. J:8Hz
D. J:3.5Hz
E. δ:3.2 (1H,d,J=3.5Hz)
[单项选择]苷键是
A. 糖和非糖连接的键
B. 配糖体
C. 苷中的非糖部分
D. 糖或糖的衍生物与一非糖物质通过糖的端基碳连接而成的化合物
E. 糖和糖连接而成的化合物
[多项选择]苷键的裂解反应可使苷键断裂,其目的在于了解
A. 苷类的苷元结构
B. 所连接的糖的种类
C. 所连接的糖的组成
D. 苷元与糖的连接方式
E. 糖与糖的连接方式和顺序

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