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强心苷由强心苷元与糖缩合而成。天然存在的强心苷元是C-17侧链为不饱和内酯环的甾体化合物。强心苷一般可溶于水、醇和丙酮等极性溶剂,微溶于乙酸乙酯、含醇三氯甲烷,难溶于乙醚、苯和石油醚等极性小的溶剂。强心苷的溶解性与下哪个无关
单选题
强心苷由强心苷元与糖缩合而成。天然存在的强心苷元是C-17侧链为不饱和内酯环的甾体化合物。强心苷一般可溶于水、醇和丙酮等极性溶剂,微溶于乙酸乙酯、含醇三氯甲烷,难溶于乙醚、苯和石油醚等极性小的溶剂。强心苷的溶解性与下哪个无关
A. 氮原子存在位置
B. 糖的数目
C. 糖的种类
D. 苷元所含的羟基数量
E. 苷元所含的羟基位置
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多选题
强心苷是由强心苷元与糖缩合而成,以玄参科、夹竹桃科、百合科及桑科等植物中含量较多。天然强心苷元是C17侧链为不饱和内酯环的甾族化合物。强心苷元在结构上具有
A.甾体母核 B.不饱和内酯环 C.饱和内酯环 D.C-3位 β-羟基 E.C-14位 β-羟基
答案
单选题
鉴别甲型强心苷元与乙型强心苷元的反应为鉴别甲型强心苷元与乙型强心苷元的反应为()
A.Tschugaev反应 B.三氯醋酸-氯胺T反应 C.Raymond反应 D.Salkowski反应 E.三氯化锑反应
答案
单选题
强心苷由强心苷元与糖缩合而成。天然存在的强心苷元是C-17侧链为不饱和内酯环的甾体化合物。强心苷一般可溶于水、醇和丙酮等极性溶剂,微溶于乙酸乙酯、含醇三氯甲烷,难溶于乙醚、苯和石油醚等极性小的溶剂。强心苷的溶解性与下哪个无关
A.氮原子存在位置 B.糖的数目 C.糖的种类 D.苷元所含的羟基数量 E.苷元所含的羟基位置
答案
单选题
Ⅲ型强心苷苷元与糖的连接方式是
A.苷元一(D一葡萄糖)。 B.苷元一(6一去氧糖甲醚),一(D一葡萄糖), C.苷元一(2,6一去氧糖)。一(D一葡萄糖)、 D.苷元一(6一去氧糖),一(D一葡萄糖)。 E.苷元一(D一葡萄糖),一(2,6一二去氧糖)、
答案
单选题
强心苷由强心苷元与糖缩合而成。天然存在的强心苷元是C-17侧链为不饱和内酯环的甾体化合物。强心苷一般可溶于水、醇和丙酮等极性溶剂,微溶于乙酸乙酯、含醇三氯甲烷,难溶于乙醚、苯和石油醚等极性小的溶剂。关于强心苷的理化性质说法不正确的是
A.强心苷多为无定形粉末或无色结晶 B.具有旋光性 C.对黏膜具有刺激性 D.可以发生K-K反应 E.乙型强心苷可与亚硝酰铁氰化钠试剂反应
答案
多选题
强心苷结构中苷元与糖的连接方式为
A.苷元-2,6-二去氧糖-葡萄糖 B.苷元-6-去氧糖-葡萄糖 C.苷元-葡萄糖 D.苷元-葡萄糖-2,6-二去氧糖 E.苷元-葡萄糖-6-去氧糖
答案
单选题
鉴别甲型强心苷元与乙型强心苷元的反应是()。
A.Raymond反应 B.Tschugaev反应 C.三氯醋酸-氯胺T反应 D.三氯化锑反应 E.Salkowski反应
答案
单选题
区别甲型强心苷元与乙型强心苷元的反应为
A.Liebermann-Burchard反应 B.三氯醋酸一氯胺T反应 C.Raymond反应 D.Salkowski反应 E.Xanthydrol反应
答案
单选题
可使Ⅰ型强心苷水解得到苷元和糖的是()
A.0.02~0.05mol/LHCl B.NaOH水溶液 C.紫花苷酶 D.α-葡萄糖苷酶 E.a(OH)2水溶液
答案
单选题
Ⅱ型强心苷的苷元和糖的连接方式是()。
A.苷元-(D-葡萄糖)y B.苷元-(6-去氧糖甲醚)x-(D-葡萄糖)y C.苷元-(2,6-二去氧糖)x-(D-葡萄糖)y D.苷元-(D-葡萄糖)y-(2,6-二去氧糖)x
答案
热门试题
Ⅱ型强心苷的苷元和糖的连接方式是
可使Ⅰ型强心苷水解得到苷元和糖的是()
可使Ⅰ型强心苷水解得到苷元和糖的是
可使Ⅰ型强心苷水解得到苷元和糖的是()
可使Ⅰ型强心苷水解得到苷元和糖的是
可使Ⅰ型强心苷水解得到苷元和糖的是
可使Ⅰ型强心苷水解得到苷元和糖的是()
下列反应中,可以鉴别甲型强心苷元与乙型强心苷元的是
上述哪项可使Ⅰ型强心苷水解为苷元和糖
可使Ⅰ型强心苷水解为苷元和糖的条件是()
I型强心苷的苷元和糖的连接方式是
可使Ⅰ型强心苷水解为苷元和糖的条件是
强心苷元的结构特点为强心苷元的结构特点为()
强心苷的强心作用主要取决于苷元部分()
强心苷苷元与糖连接的三种方式,共同点是
强心苷元多在哪个位置与糖结合
甲型强心苷苷元的C17位基团是()。
鉴别Ⅰ型强心苷与Ⅱ型或Ⅲ型强心苷的反应为鉴别Ⅰ型强心苷与Ⅱ型或Ⅲ型强心苷的反应为()
按糖的种类和苷元连接方式可将强心苷分( )类型。
使I型强心苷水解成苷元和糖,采用的方法是()。
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