“糖苷”造句,怎麼用糖苷造句
其中,矢車菊-3-葡萄糖苷為主要花*苷,佔歐李總花*苷含量的62.6%。
考察了十二*基葡糖苷和十六*基葡糖苷的溶血活*。
例如糖苷酶、肽酶、**酯酶。
天然*素花*素苷家族的一員,也被稱為錦葵*素-3-葡糖苷。
此酶不僅能水解纖維二糖和對*基苯-β-D-葡萄糖苷,還能微弱地水解對*基苯β-D-半乳糖苷和β-D-木糖苷。
以葡萄糖、月桂醇為原料,採用均勻設計法,在常壓條件下,直接苷化合成了十二*基糖苷。
目的篩選桑葉中具有糖苷酶抑制活*的組分。
主要成分:水、C8-10*基糖苷、月桂基葡糖苷、椰油基-葡糖苷、椰油醯**基甜菜鹼、麝香草提取物、檸檬*、山梨**。
通過與*水解和苦杏仁β-葡萄糖苷酶水解效率比較,發現該黑麴黴β-葡萄糖苷酶有較好的水解大豆異黃*糖苷的能力。
基因的表達通過β半乳糖苷酶和葡糖激酶活*測定得到確*。
。。。平因子、β-葡糖醛*糖苷酶、O原編碼、H毛抗原編碼基因。
多糖的分子量、單糖種類、糖苷鍵的型別以及其他離子的取代,也在一定程度上影響多糖活*。
金銀花中除木犀草苷外,還含有蘆丁、槲皮素、木犀草素、木犀草素-7-葡萄糖苷等多種黃*類化合物。
建立了HPLC法測定蒲黃總黃*提取物中香蒲新苷(1)及異鼠李素-3-O-新橙皮糖苷(2)的含量。
合成的*基糖苷(APG)產品可應用於農*乳化,餐具洗滌劑等。
採用菌體細胞蛋白重來測定β半乳糖苷酶活*是比較精確的方法。
目的建立同時測定茵陳中蘆丁、金絲桃苷、異槲皮苷、4,5-O-二咖啡醯奎寧*、異鼠李素-3-O-葡萄糖苷含量的方法,為茵陳*材的質量控制提供依據。
在**催化劑下,由葡萄糖和乙二醇經縮醛化反應制備了乙二醇葡糖苷。
主要成分:各種糖類、*類、蛋白質、維生素、鈣、*以及各種花*素的單、雙葡萄糖苷等。
結論中*糖脂參與了胚胎腎組織的成熟與分化過程,中*糖脂中長糖鏈紅血球糖苷脂與腎組織的惡變可能有關。
五環三萜類化合物作為皁草苷的糖苷配基在自然界中廣泛存在,它們中的許多化合物已被用作傳統醫學的抗炎*物。
真菌多糖是從大型食用菌的子實體和菌絲體中分離的由10個以上的單糖通過糖苷鍵連線而成的高分子多聚物。
簡要概述生物基表面活*劑*基糖苷的物理*和溶解*、表面活*、安全*和生物降解等*能。
目的:提取矢車菊素3-O-葡萄糖苷等花青素類黃*成分,將提取物製備成泡騰片。
主要成分:洋甘菊提取液、VE、乳木果油、天然角鯊*、鱷梨油、葡聚糖、*基糖苷、紅沒*醇、甘草*二鉀、透明質**等。
芥菜類蔬菜芥菜類蔬菜如大頭菜等,它們含有一種叫硫代葡萄糖苷的物質,經水解後能產生揮發*芥子油,具有促進消化吸收的作用。
為滿足海上油氣田開發在儲層保護及環境保護等方面的特殊要求,研製出了一種新型MEG(*基葡萄糖苷)鑽井液體系。
芥菜類蔬菜如大頭菜等,它們含有一種叫硫代葡萄糖苷的物質,經水解後能產生揮發*芥子油,具有促進消化吸收的作用。
苦杏苷是一種生*葡糖苷。
採用直接苷化法合成了十二*基葡糖苷。
尤為重要的是,*代糖可作為糖苷酶的糖基供體來合成糖類。
聚葡萄糖為葡萄糖無規則鍵的縮聚物,以糖苷鍵結合為主。
氨基糖苷類:如鏈黴素、慶大黴素、黴卡那素等。
其中,組分I為純度較高的花*苷,分別為芍**素-3-葡萄糖苷和飛燕草花*素-3-葡萄糖鼠李糖苷;
採用分光光度法測定果糖含量、*α糖苷酶和****酶活*。
利用黑麴黴產酶發酵培養基製備β-葡萄糖苷酶,再利用β-葡萄糖苷酶水解大豆異黃*粉製備異黃*苷元。
本發明通過葡聚糖苷酶將葡聚糖分解為寡聚糖,再經氧化和成鹽反應生成寡聚*鉀或寡聚*銨。
*基聚葡糖苷作為日用製品的表面活*劑和乳化劑,使用日益增大。
多聚糖如海藻*鹽、膠質、右旋糖苷、凝膠已在制*應用中用於或正試驗用於*物的靶向傳輸。
烏本苷一種有毒的白*糖苷,C29H44O12?H2O,從非洲樹木旋花羊角拗和尖*木的種子提煉出,用作強心劑並被一些非洲人用來製作標*的有毒塗抹物
有趣的是,體外實驗*氨基糖苷類抗生素對許多不同的結核桿菌都有治療效果。
篩選和誘變選育了肉桂*麴黴高產轉移葡萄糖苷酶突變株,其轉化底物生成異麥芽寡糖的產量比原株
成分:法國等滲溫泉水、透明質*、木瓜美白精華、VC、VE、葡萄糖苷、硬脂*、植物角鯊烯、棕櫚*異*酯、氨基*多肽等。
雙糖的糖苷配基是一個單糖單元的苷。
糖苷類香氣前體和糖苷酶是制約香氣形成的兩個關鍵因素。
介紹了*基糖苷生產的現狀,並對一步法和二步法合成*基糖苷的工藝進行了比較。
該方法可用於測定α*基葡萄糖苷中葡萄糖含量。
目的:研究加熱溫度和時間對香蒲新苷和異鼠李素-3-O-新橙皮糖苷穩定*的影響。
本文對糖表面活*劑的製備,特別是*基聚葡糖苷的製備,及其功能特*作了簡要介紹。
*敏試驗結果表明,喹諾*類、頭孢菌素類和氨基糖苷類*物的效果較好。
實驗表明,*物與DNA形成複合物的穩定*主要取決於*物的糖環與DNA之間的作用,糖苷配基上取代基與DNA形成*鍵也有一定影響。
胞嘧啶核苷:當胞嘧啶通過β-糖苷鍵與D-核糖接合形成的核苷。
該α-半乳糖苷酶反應的最適pH為0,最適溫度為。
*基糖苷誘導的溶血過程極快,幾乎沒有明顯誘導期。
地高*一種強心葡糖苷,C41H64O14,從熟地的葉子上得到,洋地黃馬纓丹,與毛地黃有相同的*理作用
先用低階醇和葡萄糖反應生成低階*基糖苷,然後與高階醇交換得到高階*基糖苷。
結論:低分子右旋糖苷不良反應涉及多個系統,應合理應用低分子右旋糖苷,儘量減少不良反應的發生。
研究中還合成了槲皮素-3-O-(2G-葡萄糖)芸香糖苷的三糖片段,為合成帶有複雜糖鏈結構的槲皮素-3-O-糖苷奠定了基礎。
丹麥哥本哈根大學專家亨利可·勞森率領的一個*研究小組從細菌中分離出兩種新的葡萄糖苷酶。
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