I型强心苷的苷元C-3位羟基连接糖的类型是()
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强心苷苷元结构和强心作用有一定的关系,强心苷苷元母核C17位连接的()及()构型是不可缺少的,C14不论是连接羟基还是氢原子,只要是()构型均有效。
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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。()
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按苷元3位连接糖的类型不同,强心苷可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,Ⅰ型结构为()
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在甲型强心苷的水解中,为了得到完整的苷元,应采用()。
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氰苷的苷元为()
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皂苷是一类结构复杂的苷类化合物,在自然界中的分布很广,其中以薯蓣科、百合科、毛茛科、五加科、伞形科和豆科等分布最为广泛。皂苷的结构可分为苷元和糖两个部分。如果苷元为三萜类化合物则称为三萜皂苷,苷元为螺甾烷类化合物,则称为甾体皂苷。 区别甾体皂苷和三萜皂苷的反应是()
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当两个强心苷苷元羟基数目相同时,水中溶解度取决于()
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在甲型强心苷的水解中,为了得到完整的苷元,应采用()
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A型人参皂苷的苷元是()
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研究苷类的化学结构必须了解苷元的结构、糖的组成、糖和糖的连接方式以及苷元的糖的连接方式,为此必须采用适当的方法切断苷键,其中酸催化水解是常用的方法。按苷原子的不同,酸催化水解难易顺序为()
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人参皂苷的苷元类型有()
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按糖的种类和苷元连接方式可将强心苷分为几种类型()
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乙型强心苷元的C17位基团是()
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研究苷类的化学结构必须了解苷元的结构、糖的组成、糖和糖的连接方式以及苷元的糖的连接方式,为此必须采用适当的方法切断苷键,其中酸催化水解是常用的方法。糖的结构对酸催化水解速率有很大的影响,叙述正确的是()
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氧苷根据形成苷键的苷元羟基类型不同,又可分为()、()、()和()等。
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强心苷的苷键不被碱水解,但分子结构中的酰基、内酯环会受碱的影响。
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强心苷中糖和苷元连接的方式有3种类型:Ⅰ型:苷元-()x-()yⅡ型:苷元-()x-()yⅢ型:苷元-()y
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皂苷是一类结构复杂的苷类化合物,在自然界中的分布很广,其中以薯蓣科、百合科、毛茛科、五加科、伞形科和豆科等分布最为广泛。皂苷的结构可分为苷元和糖两个部分。如果苷元为三萜类化合物则称为三萜皂苷,苷元为螺甾烷类化合物,则称为甾体皂苷。分离三萜皂苷和甾体皂苷可选用的方法是()
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去乙酰毛花洋地黄苷丙(商品名为西地兰)的苷元结构为异羟基洋地黄毒苷元。()
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β﹣糖苷酶水解可获得羟基洋地黄毒苷元-D-洋地黄糖的是()
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I型强心苷糖与苷元正确的连接方式是()。
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◑强心苷的苷元在结构上具有◑甾体母核◑不饱和内酯环◑饱和内酯环◑C-3位β-OH◑C-14位β-OH◑此题为多项选择题。
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强心苷中糖和苷元连接的方式有3种类型:Ⅰ型:苷元-()<sub>x</sub>-()<sub>y</sub>Ⅱ型:苷元-()<sub>x</sub>-()<sub>y</sub>Ⅲ型:苷元-()<sub>y</sub>
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I型强心苷的连接方式为()A.苷元一(2,6-去氧糖)x—(D-葡萄糖)yB.苷元一(6-去氧糖x一(D-葡萄糖)y